<p><strong>一、什么叫开关电源?</strong><br />
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。</p>
<p>株式会社村田制作所现已针对体积小巧、高功率密度、高可靠性的POL(1) DC-DC转换器“MonoBK™(Monoblock)”系列新增了附PMBus(2)接口功能的产品。本次新增的24A产品:MYMGM1R824ELA5RA和16A产品:MYMGM1R816ELA5RA现已实现了产品化。村田已从2020年5月开始批量生产该产品,并同时提供其样品。</p>
<p>MYMGM系列具备符合行业标准的PMBus接口功能,通过该功能可对电源进行设置、控制及监控。并且,与现有的“MonoBK™”(3)相比,新产品还将功率密度提高了20%。此外,运用本公司独家封装技术的模块还实现了体积小型化,减少了FPGA(4)、ASIC等的LSI用电源导轨的贴装面积,使您能够更加有效地利用基板的空间。</p>
<p>不知道大家有没有发现这么一个现象:PCB的层数大部分都是偶数层,如常见的四层板、六层板。为什么会这样呢?事实上,偶数层的PCB确实要多于奇数层的PCB,而且也更有优势。</p>
<p><strong>偶数层PCB的优势</strong></p>
<p><strong>1. 成本较低</strong></p>
<p>因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。</p>
<p>在观察电感电路时,通常会听到噪声。通常这种噪声很难追踪,也很难确定它来自哪里。电感气隙中存在磁能时,会产生振动和噪声。这种噪声取决于电感的气隙材料和磁路几何形状。根据负载情况、频率和部件的变化,可听到的噪声量也会发生变化。</p>
<p>那么怎样才能减少这种噪声呢?</p>
<p>测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。</p>
<p>保持良好信号质量注意要点:</p>
<ul>
<li>设备阻抗特性要与传输线路匹配。</li>
<li>优化差模插入损耗特性的截止频率。</li>
<li>优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。</li>
</ul>
<p>使用不合适的滤波器会破坏信号,这种滤波器在信号频率范围内的差模插入损耗较高或与传输线路阻抗不匹配。因此,请不要选择在插入前会影响信号质量的滤波器。</p>
<p>株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)位于滋贺县东近江市的八日市事业所(以下简称“该据点”)的1名合作公司的员工确诊感染了新型冠状病毒。</p>
<p><strong>1. 该合作公司员工的情况</strong></p>
<p>6月28日开始出现低烧和感冒症状,7月8日到医疗机构就诊后,经抗原检测确诊感染了新型冠状病毒。此外,该员工一直配戴口罩,经保健所确认,公司内部并无密切接触者。</p>
<p><strong>2. 该据点目前的应对措施</strong></p>
<p>Murata Electronics MR-T150 AMR传感器评估板用于确认AMR传感器的运行情况。Murata Electronics MR-T150 AMR传感器评估板通过将电源(3V至5V)连接到VCC和GND来工作。当磁性能量正确进入安装的AMR传感器时,LED亮起。安装位置因AMR传感器的封装尺寸而异。接通时,LED指示灯亮起,但MRMS501A-001是一款负逻辑AMR传感器。将测试仪和示波器等设备连接到OUT端子,也可以通过改变输出电压确认操作。通过电压确认时,请在OUT和GND之间连接测试仪。未测量安装的传感器的开/关灵敏度。</p>
<p><strong>特性</strong><br />
用于确认AMR传感器操作</p>
<p>2020年7月7日,江苏省阜宁中等专业学校第三届村田创新智造园「匠心筑梦」奖学金颁奖仪式盛大举行。经过前期严格认真的评选,最终共计65名学生获得了村田「匠心筑梦」奖学金。其中一等奖学金5名,二等奖学金10名,三等奖学金20名,文明之星10名,技能之星10名,才艺之星10名。</p>
<p> 除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照设计的方向流动。最常见返回电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。 </p>
<p>1、信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。</p>
<p>2、传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。</p>
<p>3、集总电路(Lumped circuit):在一般的电路分析中,电路的所有参数,如阻抗、容抗、感抗都集中于空间的各个点上,各个元件上,各点之间的信号是瞬间传递的,这种理想化的电路模型称为集总电路。</p>
<p>根据近期发布的《2020蓝牙市场最新资讯》,到2024年,蓝牙设备的年出货总量将突破60亿,这一出色的表现很大程度上归因于蓝牙技术在各类传统设备市场中持续提升的信誉、可靠性和续航力,包括音频、汽车、可穿戴设备等互联设备,以及手机 、平板电脑和个人电脑等相关3C产品。</p>
<p>高速是指信号的上升沿足够快,以致于不能忽略信号在PCB坂上传输时间延迟,一般来说是PCB上的传输延迟大于信号上升沿的二分之一。</p>
<p>一般高速信号超过整个板的三分之一,那这个就叫高速电路板了。</p>
<p>不过对于PCB布局布线,有些低频信号几十K的也需要按高速信号的标准来布,比如晶振!</p>
<p>高频就是指信号的频率很高。</p>
<p>其实高频,高速没有严格的区别,高频信号,信号上升沿肯定快。</p>
<p><em>作者:信号完整性</em></p>
<p>在高速串行电路中,隔直电容放到哪里好呢?一些工程师的回答无非会是两种情况:放到驱动端或者是放到接收端。</p>
<p> 有人说放到接收端,原因是:由于信号从驱动端通过传输线到接收端,期间会造成衰减,上升时间也会延长,当信号最终到达接收端的电容时,大部分的高频分量已经没有了,反射减少了,因此能有更多的信号到达接收端。(时域)</p>
<p>村田汽车用贴片多层陶瓷电容器产品目录介绍</p>
<img alt="汽车用贴片多层陶瓷电容器" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c62e011f-87e5-4485-a671-bd96723fe9d1" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E7%94%A8%E8%B4%B4%E7%89%87%E5%A4%9A%E5%B1%82%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8-1.jpg" />
<p><em>作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase</em></p>
<p>我们经常会被问到某些零件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将涵盖一些经常被问及是否有极性的常见元件。在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极端和一个称为接地的电中性点,即0V点。有一种同时包含正负电压侧的双极性直流电系统。按照惯例,直流电流会从正端流向负端(或接地)。而电子向相反的方向移动。交流电的极性并不是始终如一的,因为极性通常以50或60Hz频率在正负之间波动。</p>
<p>然而由于一些原因,当涉及到电气系统的元件时,就会有些不太明确。让我们从经常被问及的无源器件着手,例如电阻。</p>
<p>在PCB设计中,晶振(晶体振荡器)是非常重要的电子元器件,相信大部分的PCB工程师对它都不会陌生。而对于有源晶振与无源晶振,很多人却是“傻傻分不清楚”。</p>
<p>当前,随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也就逐渐增大。如何在保证质量的同时缩短设计时间?这需要工程师们有过硬的技术知识,以及掌握一些设计技巧。</p>
<p><strong>1、确定PCB的层数</strong></p>
<p>电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。</p>
<p>板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。</p>
<p>2020年7月3-5日,慕尼黑上海电子展在国家会展中心(上海)隆重举办。全球知名的电子元器件和解决方案厂商村田制作所(以下简称“村田”)以“村田‘智’造,互联万物”为主题,盛装亮相本届展会,带来村田在智慧出行、5G通信、智慧工厂等多个领域的创新成果,吸引了众多观众及媒体的注意。</p>






