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不可多得的电源设计心得
对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。 Q1:如何来评估一个系统的电源需求? Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,...
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2018-05-08 |
想了解MLCC的制造工序吗?不容错过的视频短片
通过CG来介绍采用村田核心技术的多层陶瓷电容器的制造工序。
2018-05-08 |
图说滤波电容的使用心得
简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。 单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。 多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。 由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,...
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2018-05-08 |
当GND不是GND时,单端电路会变成差分电路
在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 )符号总是有些想当然。 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。事实上,经过 GND 阻抗的电流会在 PCB 上的 GND 连接之间创建电压差。单端 dc 电路对这些 GND 压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为,导致输出误差。 我们以以下所示标准非反相放大器电路为例加以说明。...
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2018-05-08 |
智能家居市场5大走向
知名市场研究公司 GfK 最新全球智能家居产品调研报告表明,到 2020 年,全球智能家居市场将从 400 亿美元增长至 580 亿美元,涨幅明显。 此次调研针对美国、英国、德国、日本、韩国、巴西和中国 7 个主要智能家居市场,访问超过 7,000 位消费者,从终端需求市场解析智能家居未来走向。 智能家居概念备受消费者肯定 智能家居产品面对的消费者并非都是科技极客,...
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2018-05-07 |
高性能电阻器在电源设计中的几种用途
作者:Phil Ebbert 几乎所有电源设计中的电阻选择都有不同的特性优先级和性能要求,包括需要能够处理高电压、大电流和高功率的电阻器,以及需要低容差的电阻器。本文将重点介绍如何使用电阻来调节电源输出并保护电源不出故障。 市场上有各种各样的供电电源,这些电源设计中采用的多种电阻器更是大大拓展了选择范围。为明确起见,本文所涉及的电源是指具有高达几千伏固定直流输出的电源设备。 无论何种应用,...
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2018-05-07 |
高速数字PCB板设计中的信号完整性分析
随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(Signal Integrity) 已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一,元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号线的布线等因素,都会引起信号完整性的问题,对于PCB布局来说,信号完整性需要提供不影响信号时序或电压的电路板布局,而对电路布线来说,信号完整性则要求提供端接元件、布局策略和布线信息。...
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2018-05-07 |
开关电源工作原理及电路图
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。 随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。...
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2018-05-07 |
蓝牙5.0规格变化让物理层测试更加复杂
作者:Dorine Gurney/Tektronix 蓝牙(Bluetooth)5.0在低功耗(LE)方案中增加了速度和灵活性,其数据传输量是4.2版的两倍,最大突发速率从1Mb/s一举提升到2Mb/s。为提高通用性,现在可以降低带宽使距离提高至原来的4倍,同时保持类似的功率要求。由于设备收发数据的距离提高至4倍,家庭自动化和信息安全产品设计人员在产品设计中可望覆盖整个家、整栋楼或整个小区。不过...
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2018-05-04 |
医疗行业的五种物联网解决方案
随着数字健康解决方案逐渐成为主流,我们正朝着全新的患者治疗、健康监测和健康管理时代迈进。 如今,创新的医疗保健解决方案正在医疗机构中被广泛引入,使医疗保健工作人员能够降低成本、改善患者治疗并优化工作流程,这些解决方案有望颠覆整个行业。 移动应用、智能设备、生物传感器、可穿戴设备、家庭虚拟助理、基于区块链的电子医疗记录系统、预测分析和web健康门户真正代表了医疗环境的新时代。 谈到数字医疗的好处,...
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2018-05-04 |
蛇形线的作用
要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条走线都是硬件工程师辛苦的一条一条画出来的,这有什么可说的呢?其实就是这简单的走线也包含了很多我们平时会忽略的知识点。比如说,微带线和带状线的概念。简单地说微带线是走在PCB板表层的走线,带状线是走在PCB内层的走线。这两种线有什么区别呢? 微带线的参考平面是PCB内层的地平面,...
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2018-05-04 |
PCB设计中的地线抑制和干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。...
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2018-05-04 |
PCB布局设计应遵循哪些原则
PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 一、PCB布局设计应遵循的原则: 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。...
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2018-05-04 |
减小电容回路电感的设计要点
过孔要放在离电容最近的地方。减小电源/地的孔间距。可能的话,用多对电源/地孔并联在一起。诸如电流极性相反的两个孔放置的尽量近,电流极性相同的孔放置的尽量远。 用短而宽的走线来连接孔和电容引脚。 把电容摆放在PCB的表面(顶层和底层)尽量靠近他们相应的电源/地平面。这样能减小孔之间的距离。在电源/地之间用薄的电解质。 改善孔的间距和长度,优化电源和地之间的距离以及过孔到电容引脚之间的走线距离。...
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2018-05-03 |
PCB中如何区分高速信号与低速信号?
1.在PCB设计中,高速信号与低速信号是如何划分的呢?很多人有一个误区,一般认为频率高的信号就是高速信号,对于GHz这样的信号来说无可厚非,那么什么样的频率点才是低速和高速信号的分界点呢?所以说高速信号并不是以频率高低来界定的,那么应该怎样区分高低速信号呢? 2.在高速信号的设计中,一般考虑的并不是信号的周期频率F,一般是有效频率F1,T代表信号的时钟周期,T1代表信号的10%-90%的上升时间...
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2018-05-03 |
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