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电子元器件分类介绍
电子元器件的种类很多,而且新开发的产品也层出不穷,这里主要介绍一些最常用的电子元器件的种类和其分类方法。电子元器件可以有很多种方法分类,每种方法考虑侧重点不同,下面举例说明。 例如,发光二极管(LED),可以归为二极管类,又可以和数码管,LCD等归为显示器件类。 同时LED还可以和光耦器件等归为光电器件类。另外光耦器件还可以和三极管,场效应管等归为晶体管类。又例如压敏电阻可以归为电阻类元件,...
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2018-08-07 |
陶瓷电容的内外部失效因素
电容器是电子电路的主要元件,在电路中有着许许多多的应用,比如在直流电源电路中做低频滤波,在抗干忧电路中做高次谐波滤波,在振荡电路中做谐振元件等等,但是电容器同时也是电路中发生故障最多的电器元器件之一。本文主要讲述关于陶瓷电容内外部失效因素,从各方面了解陶瓷电容。 陶瓷电容器失效的原因分为内在因素和外部因素 内在因素为: 1)陶瓷介质内空洞:导致空洞产生的主要因素为陶瓷粉料内的有机或无机污染,...
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2018-08-06 |
什么是PCB中的板级去耦?
板级去耦其实就是电源平面和地平面之间形成的等效电容,这些等效电容起到了去耦的作用。主要在多层板中会用到这种设计方法,因为多层板可以构造出电源层和地层,而一层板与两层板没有电源层和地层,所以设计不了板级去耦。 多层板设计板级去耦时,为了达到最好的板级去耦效果,一般在做叠层设计时把电源层和地层设计成相邻的层。相邻的层降低了电源、地平面的分布阻抗。从平板电容的角度来分析,由电容计算公式C=εs/...
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2018-08-06 |
如何在电路设计中减少共模干扰
电路中的共模干扰源在于共模电压,而共模电压的产生可以归类为传导和辐射两种传播路径。传导是由于电路板中地线的噪声电压产生的,辐射是由于电路或者电缆附近其他电路的辐射感应到目标电路板上产生。因此,在电路设计时,可以从以下几个方面去控制电路中的共模电压,从而减少共模干扰。 1,良好的电路板布线 在进行电路设计时,要采取各种措施降低地线阻抗,地线的阻抗越低,地线上各点之间的噪声电压越小,...
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2018-08-06 |
一文搞清楚共模和差模电感电路
所谓共模信号就是两个大小相等、方向相同的信号。 所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。 图7-24所示是共模和差模电感电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。 图7-24 共模和差模电感电路
2018-08-06 |
EMC问题之接地技巧
在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!! 如何接地? PCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素.另外,我不是PCB工程师,经验并不丰富:))) 地的分割与汇接 接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。 接地的含义 电子设备的“地”通常有两种含义:一种是...
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2018-08-06 |
涨姿势,一张电路原理图竟蕴含这么多大道理
电路图,是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向图,它详细的描绘了各个元件的连线和走向,各个引脚的说明,和一些检测数据。 原理图,又被叫做“电原理图”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作。原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路情况。 PCB图,...
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2018-08-03 |
旁路电容和去耦电容的区别
电容可谓是电路设计中运用的最普遍的一种器件,其中的功能原理也许大家不是特别清楚,下面我们就介绍一下旁路电容和去耦电容的区别。 对于同一个电路来说,旁路电容的作用死滤除前级输入携带的噪声干扰,而去耦(也称退耦)电容的作用是滤除噪声输出信号的干扰。 旁路电容 旁路电容的主要功能是产生一个通交流的分路,将噪声干扰能量导入地。旁路电容一般用来减小对电源模块的瞬态电流需求。...
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2018-08-03 |
蓝牙射频协议规范
蓝牙射频概述 射频是介于声音与红外线频率之间的电磁波频率。对于无线通信系统而言,射频部分就是通信系统的“空中接口“,不同厂商的设备要实现兼容或者互操作的基本要求就是射频规范的统一,而且通信质量也是由射频来决定的。蓝牙射频规范规定了射频频段、调制方式、调频频率、发射功率、接收机灵敏度等参数。 1.频段和信道安排 蓝牙工作在无需许可证的2.4GHz ISM频段上。蓝牙每个频道带宽为1MHz,...
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2018-08-03 |
高频电路原理及电路作用介绍
电路原理分为电子电路和“电力电路”等,也就是一般说的“强电”或“弱电”电路;它是指电路在制造、工作、维修等方面线路的“走向”路径、以及电流通路的大小、方向、和电流的控制方式等等有关条件、信息,如果以图纸、图示方式表示,则就称为电路原理图。所以电路原理这门课,应该就是讲这些知识的。 高频电路原理,是在电的基础知识上,讲解交变电流(交流)门类中,电流变化周期“极短”、频率为高频的电流的电路知识。...
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2018-08-03 |
几种常见接地的你都知道怎么用吗?
地的分割与汇接: 接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。 接地的含义: 电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、...
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2018-08-03 |
串行总线--差分互连的基本原理及优缺点
为了更快的传输数据,我们能想到的办法除了一次多传输几位数据(增加并行总线的数量)之 外,还有一种办法就是提高单通道的数据传输速率,然而随着单通道速率的提升,信号完整性问题又会变得越来越突出,尤其是串扰以及损耗等问题。为了解决这些问题,一种全新的数据 传输方式应运而生,如图 1 所示,他就是-----差分(差分线、差分互联)。 差分(差分线、差分互联)的主要特点是采样电压取两根电压的差值,...
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2018-08-02 |
元器件“体检”大全
物理特性测试项目 1、内部水汽:确定在金属或陶瓷封装的光电子器件内部气体中水汽含量。 2、密封性:确定具有内空腔的光电子器件封装的气密性。 3、ESD阔值:确定光电子器件受静电放电作用所造成损伤和退化的灵敏度和敏感性。 4、可燃性:确定光电子器件所使用材料的可燃性。 5、剪切力:确定光电子器件的芯片和无源器件安装在管座或其他基片上使用材料和工艺的完整性。 6、可焊性:确定需要焊接的光电子器件引线...
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2018-08-02 |
电感器感抗特性和直流电阻
1.电感器感抗特性 电感器的感抗大小与两个因素有关:电感器的电感量L和流过电感器的交流电流频率f。 电感器的感抗XL计算公式如下: XL=2πfL 式中:XL为电感器的感抗; f为流过电感器交流电流的频率; L为电感器的电感量。 通过这一计算公式可以进一步理解感抗、电感量、频率三者之间的关系。 当交流电流通过电感器时,感抗对交流电流的影响类似于电阻对电流的阻碍作用,...
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2018-08-02 |
PCB设计中单点接地和多点接地
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。 多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。 低频电路中,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。 当信号工作频率大于 10MHz 时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。 当工作频率在 1~10MHz 时,...
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2018-08-02 |
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