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几种常见的射频电路类型及主要指标
1 低噪声放大器(LNA) LNA是一种特殊的放大器,主要用于射频接收机前端,将天线接收的信号以小的噪声和大的增益进行放大,对提高接收信号质量,降低噪声干扰,提高接收灵敏度有着极其重要的意义,它的性能好坏关系到整个通信系统的质量。 低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出VSWR)、线性性能(...
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2017-05-11 |
vwin网站 组件静电放电标准比较
静电放电标准 vwin网站 组件认证标准根据国家或地区的不同,测试标准可能也随之不同,可能采用国家标准,也可能采用国际标准,也可能采用汽车企业标准。为了汽车组件产品更好的复合各地区的要求,我们将对不同静电放电标准进行比较分析。 静电放电标准主要由国际标准,IEC61000-4-2,ISO 10605 和各汽车企业标准组成。 表1 静电放电测试标准 注:从表中可以看出,...
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2017-05-11 |
单片机系统的电磁兼容性设计详解
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,...
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2017-05-10 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(七):超级电容使用时的注意事项
本节介绍超级电容使用时的注意事项,使用前请确认各个产品的购入规格书上记载的注意事项。 8.1. 限定用途 由于故障和误操作本产品有可能给人身安全和财产造成危险,所以在以下要求高可靠性的用途使用时,请务必事先咨询村田。 航空设备 ②宇宙设备 ③海底设备 ④发电所控制设备 ⑤医疗设备 ⑥输送设备(汽车、火车、船舶等) ⑦交通信号设备 ⑧防灾/防犯罪设备 ⑨信息处理设备 ⑩...
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2017-05-10 |
BMS的均衡技术
电池管理系统(BMS)作为新能源电动汽车电池系统的一个重要构成,对电池组的电压、温度、电流、SOC、SOH等各项参数起到整体的把控。这其中,我们知道,由于电池组是由若干节单体电芯组成的,BMS还扮演着能量均衡的角色。 由于电池组由若干节单体电芯串并联组成,BMS的均衡技术,就是使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。均衡技术是目前世界正在致力研究与开发的一项电池能量管理系统的关键技术,...
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2017-05-10 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(六):各种使用条件下超级电容的容量和ESR劣化的事例
本节中介绍多个使用条件下预测容量和ESR劣化的事例。举例说明容量达到初始值的50%,ESR达到初始值的2倍时的时间(图46)。
2017-05-09 |
述说单片机里的时钟源
无论是单片机还是微处理器,它们的核心都是大规模的时序逻辑电路,而驱动时序逻辑电路的动力则是准确而稳定的时钟源——不要小看定语“准确而稳定”哦,实际上人类的科技之所以能如此稳定、高速的发展,就是离不开准确而稳定的时钟源。比如单片机所使用的晶体振荡器,就是一种比较准确的时钟源。 在晶体振荡器之前,振荡源一般是LC振荡电路等电路,但它们会受到外界的影响(振动、温度等),其误差可能达到kHz级别。...
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2017-05-09 |
贴片电感和贴片磁珠的区别
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR, SDRAM ,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
2017-05-09 |
手把手教你如何正确选择传感器
传感器是现代社会不可或缺的一款电子元件,也是工业4.0和大数据数时代的传导者和数据收集者。如村田陀螺仪(角速度传感器)在当下风靡的无人飞方面,发挥了重大作用,可以障无人在在空中飞翔时保持稳定性。现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了...
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2017-05-08 |
选用村田电感时工程师应该把握哪些要素?
工程时在做电子方案时,常常需要详细了解电子元器件,特别是在选用电感时,电感的感量、额定电流、品质因数、尺寸等需要工程师特别注意,下面就介绍一下村田电感选用时应该注意的事项。 ①电感器量应与电路要求相同;尤其是调谐回路的线圈电感量数值要精确。当电感量过大或过小时,可减少或增加线圈匝数以达到要求。对于带有可调慈心的线圈,在测量调试时,应将磁心调到中间位置。当电感量相差较大时,可采用串、...
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2017-05-08 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(五):村田的超级电容的可靠性(故障与劣化)
6.1. 干涸故障 干涸故障是开放的故障。干涸故障是由于内部电解液向外部蒸发引起的。蒸发是一点点发生的,要花费很长时间。要使超级电容工作,需要有最少量电解液。如果残留的电解液比最少量多,也不会对超级电容的性能产生影响。由于蒸发,小于最少量时,会引起离子不足,可以使用的电极面积将会减少。结果,容量急速下降、ESR增加,最终引起超级电容无法工作(图35)。干涸故障是开放的模式。...
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2017-05-05 |
通过村田电子规格说明书识别村田元件规格参数
村田电子元件的每一个型号都有相应的规格参数说明书或者是相应的PDF参数文档。那么经常我们在拿到村田规格书后如果看懂相应的参数说有。下面我们就来讲讲村田电子规格说明书包含哪些东西,该如何去看。 首先说村田电子元件规格说明书都包含哪些东西。一般来讲,村田规格书中最开始就介绍相应元件的属性参数,像村田贴片电容,开始就进电容的容量,尺寸,电压,温度范围等。后面会用图形表示出相应长宽及厚度,...
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2017-05-05 |
【科普】电子元器件符号识别基础知识
一、电阻 符号表示方法:电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧. 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。数标法主要用于贴片等小体积的电路,如...
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2017-05-05 |
电路设计中如何减少电路板上串扰的设计原则
随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。 在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造成电路工作不正常的共模电压的串扰。 减小电路板上串扰的设计原则简单归类 1,...
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2017-05-04 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(四):村田超级电容的电气特性
5.1. 公称容量 村田的超级电容中有220Mf~1,000mF范围的公称容量产品。将这些容量定义为在100mA的恒定电流放电间的电压下降速度(图21)。首先,超级电容达到额定电压之前,以500mA进行充电,持续30分钟。然后以100mA(I=0.1A)进行放电。 村田的超级电容容量使用以下公式,用V1到V2 的时间计算得出。V1、V2 分别是额定电压的80%、40%的值。
2017-05-04 |
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