<p>COVID-19新冠疫情已经折腾了大半年,至今还看不到其偃旗息鼓的迹象。世界上不少地方的疫情仍处在胶着状态,其他防疫初见成效的地方也不敢大意,对秋冬可能卷土重来的新冠病毒严阵以待。尽管疫情何时结束没有答案,但可以肯定的是,新冠疫情彻底激活了医疗电子市场。</p>
<p>在人们普遍的认识中,医疗电子市场是一个不温不火、持续增长的“慢牛”,比如下面这张在新冠疫情发生之前,对于全球急救医疗设备市场的预测图表(图1),可以看到各个细分市场的增幅都是平稳而有序的。可大家知道,新冠疫情爆发后,对于呼吸机的需求量激增——2019年全球市场对呼吸机的需求量约为77,000台,而2020年4月仅美国纽约就需要33,000台呼吸机。同样的例子还有我们身边的额温枪,在2020年的头几个月价格飞涨,但仍然是一“枪”难求。</p>
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<p><strong>电路基础</strong></p>
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<p>在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。而许多初学者不了解地线干扰的成因,因此对解决地线干扰问题也就束手无策了。</p>
<p>所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。</p>
<p>注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线干扰的形式很多,有人把它归结成两类:地线环路干扰、公共阻抗干扰,我认为应该还要加上地线环路的电磁偶合干扰,因此是三类。</p>
<p>下图可以很好的说明三类地线干扰的成因。</p>
<p><strong>电感有极性吗?</strong></p>
<p>在常识里,作为基础元器件的电感是两端无源元件,一端输入,另一端输出,使用时是没有极性的,也就是说正接和反接是没有区别的。</p>
<p>可是,越来越多的工程师反馈,之前用到电感的时候都是随便焊接,没有考虑方向,从来没出过问题;最近测试射频的时候发现有些电感不同的焊接方向对射频指标影响很大,后来分析原因时才注意到电感表面标明了极性,咋回事儿呢?电感不是没有极性吗?这个极性是啥意思呢?使用时该如何确定极性呢?</p>
<p>今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。</p>
<p>电容阻抗-频率曲线图</p>
<p><img alt="电容阻抗-频率曲线图" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d7ac3183-fd44-44ed-9326-c9a2327f3a2b" src="/sites/default/files/inline-images/1_152.png" /></p>
<p>在PCB中需要有一个设计良好的参考平面以获得返回路径。这是电路板总体设计中的关键阶段,但是,如果在设计返回路径时未加注意,则电路板的性能可能会受到影响。本文将研究PCB中的返回路径如何工作,以及提供一些在设计中成功创建参考平面的技巧。</p>
<p><strong>什么是参考平面</strong></p>
<p>尽管通常将印制电路板的走线称为传导信号,但实际上,是走线与信号的返回路径协同工作以传导电压和电流。这两个成对的导体产生信号的电场和磁场,该信号穿过导体之间的空间传播,该空间是分隔走线和返回路径的介电层。就像人们穿过走廊而不是穿过构成走廊的墙壁一样,信号的能量也会穿过痕迹之间的空间而不是痕迹本身。</p>
<p>蓝牙设备能够在最具挑战性的环境中实现高度可靠的通信。蓝牙技术每一层的设计都考虑了可靠性并采用了多种技术来降低干扰概率。</p>
<p>近日,蓝牙技术联盟(SIG)的开发者关系经理Martin Woolley发布了一篇技术专题文章:了解蓝牙技术的可靠性。在这篇深入探讨蓝牙可靠性的文章中,Woolley解释了蓝牙技术如何在无线电的基础上建立可靠的连接。</p>
<p>以下内容摘自此专题文章。</p>
<p>在无线的基础上创造可靠性</p>
<p>蓝牙设备的通信效果非常好,原因在于蓝牙通信系统所使用的无线电及其协议等设计的诸多方面。</p>
<p>选用电感器时应考虑哪些方面?选用电感器时,需考虑其性能参数(电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。</p>
<p>实际选用时,应注意以下6项:</p>
<p>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、并联的方法进行解决。</p>
<p>② Q值越高越好。两个电感线圈电感量相同时,可根据Q值的定义(XL/R)选择尺值小者,或选择值相同而线径大者使用。</p>
<p>③ 外加电压和通过的电流不能超过其额定值。</p>
<p>也不是所有的电容器都是有正负极之分,根据电容极性可分为极性电容和无极性电容,对于无极性电容是没有正负极之分,但是对于极性电容是有正负极之分的,常见的极性电容有铝电解电容和钽电容,那么这两种电容怎么区分正负极呢?</p>
<p><strong>铝电解电容</strong><br />
铝电解电容形状就像下面的这张图所展示的,容量一般也比较大,如果是新买来的电容器铝电解电容的两个引脚长度是不一样的,从引脚长度可以判断,一般长引脚为电容的正极,短点的为电容的负极。</p>
<p>株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)在神奈川县横滨市港未来21地区设立的儿童科学体验设施“Mulabo! ”(以下简称“本设施”)的网站开通了。DISCOVER展区(发现展区)的体验项目采用事先预约制,从今日开始接受网站预约。</p>
<p>本设施是一座通过电子展品传达科学乐趣的对外公开设施。以“孕育工程师的摇篮”为理念,与本公司的业务活动相结合,以“科学”为主题,为STEM教育和文化的发展贡献力量。为了让各年龄层的到场者都能亲近科学,百看不厌,设施内设有为各年龄层的宾客精心设计的展区,将于2020年12月16日(预定)开馆。</p>
<p>来宾可以自由出入本设施,但为预防新型冠状病毒感染扩散,部分展区设有入场限制。详细内容请查看Mulabo!网站。</p>
<p>PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。</p>
<p>随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?那么接下来我们就来谈谈对PCB规划、布局和布线的设计技巧。</p>
<p>在开始布线之前应该对设计进行认真的分析并对工具软件进行认真的设置,这会使设计更加符合要求。</p>
<p>在前篇中,我们提到了CASE时代的汽车中装有大规模、复杂、高速的车载网络,为了使其在保证安全性和可靠性的前提下运行,需要达到一定的技术水平。目前,村田制作所(以下称"村田")通过提供电感器产品,正在为车载网络的发展,以及安全性、可靠性的保障方面作出贡献。在后篇中,我们从村田开发及提供的车载电感器产品中着重选择了两类产品,并询问了这些产品的优势及今后发展的方向性。这两类产品分别是防止电子控制系统进行错误操作的静噪元件之一——共模扼流圈(CMCC),以及可减少电缆数量的PoC滤波器。</p>
<p><strong>在静噪元件的小型化和高品质的大量生产方面具有绝对优势</strong></p>
<p>EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。</p>
<p>EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要素和三个重要规律:</p>
<p><strong>EMC问题三要素</strong></p>
<p><em>作者: Digi-Key 工程师 Barley Li</em></p>
<p>有时,客户会向我们询问如何测量NTC热敏电阻的值,例如来自村田(Murata)的零件NCP18XH103F03RB。测量这些器件的电阻可能相当有挑战,因为NTC电阻值会随环境温度而变化。温度的些许上下浮动都会对其产生影响。</p>
<p>放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? </p>
<p>(1)分析电路中各元件的作用;</p>
<p>(2)解放大电路的放大原理;</p>
<p>(3)能分析计算电路的静态工作点;</p>
<p>(4)理解静态工作点的设置目的和方法。</p>
<p>以上四项中,最后一项较为重要。</p>
<p><strong>车载网络掌握CASE时代汽车发展的关键</strong></p>
<p>目前,全世界的汽车行业的企业正在以“CASE(联网、自动化、共享服务安全性、电动化)”为核心,对汽车的功能和构造进行着大规模革新。这些正在进行中的本质性革新如同对汽车进行重新发明,而今后10年内汽车所发生的变化,想必会比过去50年间的变化要大的多。</p>
<p>退耦电路通常设置在两级放大器之间,所以只有多级放大器才有退耦电路,这一电路用来消除多级放大器之间的有害交连。</p>
<p><strong>1.设置退耦电路原因</strong></p>
<p>分析退耦电路工作原理之前,需要了解为什么要在多级放大器中设置退耦电路,也就是各级放大器之间为什么会产生有害的级间交连(一种多级电路之间通过电源内阻的有害信号耦合)。</p>
<p>片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。由于其制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电感器片式化,明显滞后于电容器和电阻器。</p>
<p><strong>片式电感器的优势</strong></p>
<p><strong>一、节省空间</strong></p>
<p>按电路基板上(或电路基板的内层)的图形构成电感时,基本上为平面构成。</p>
<p><strong>1. Wi-Fi 6的登场</strong></p>
<p>Wi-Fi的新标准IEEE802.11ax现已被制定,并被命名为“Wi-Fi 6”。</p>
<p>由于它具有通过多值调制(1024QAM)提高最快传输速度,以及通过向多个用户有效分配数据包的技术(OFDMA)对抗拥堵环境等特点,因此有望被应用于车站、机场等过度拥挤的场所的公共Wi-Fi。</p>
<p>但是,由于多值调制(1024QAM)还具有更易受噪声影响的一面,因此与以往的标准相比,降噪措施将有可能变得更为重要。</p>
<p>调试在初级电子工程师初级阶段是必须的!所以综合了几家的调试文章,再加上自己的心得推荐给大家,不足之处请多指教。</p>
<p>实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,使装置达到预定的技术指标。因此,调试电子电路的技能对从事电子技术及其相关领域工作的人员来说,是不应缺少的。</p>
<p>调试的常用仪器有:稳压电源、万用表、示波器、频谱分析仪和信号发生器等。</p>






