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村田传感器在医疗保健中的应用

<p>在医疗和医疗保健应用中,村田的传感器可以改善患者的护理并提高患者的生活质量。传感器支持移植的生命智能,并可用于新型患者监护应用,使患者能够过上更独立的生活。检测由症状触发的信号有助于优化药物并防止严重的疾病发作。</p>

<p>传感器优点:</p>

<p>1、小尺寸</p>

<p>2、出色的信噪比</p>

<p>3、卓越的准确性和稳定性</p>

<p>4、功耗低</p>

<p>应用实例:</p>

<p>1、患者监测应用:基于心脏冲击扫描的生命体征检测,运动和位置监测</p>

开关电源的四种基本反馈电路类型

<p>开关电源是闭环控制电路,所以输出【反馈】必不可少。</p>

<p>这个反馈是指将输出电压通过某种形式,反馈给控制电路中的误差放大器输入端,与基准电压进行比较。</p>

<p>开关控制电路的形式,可以有千万种,但反馈电路只有四种基本类型。</p>

<p><strong>常用的四种基本反馈类型</strong></p>

高频PCB布线的十大“绝招”

<p>如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!</p>

<p><strong>【第一招】多层板布线</strong></p>

<p>高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。</p>

如何挑选电子元器件?

<p><strong>一、元器件选择的重要性</strong></p>

<p>电路图上标明了各元器件的规格、型号、参数,是电子元器件选用的依据。已经定型的产品,原理图上所标的各元器件是经过设计、研制、试制后投入生产的,各项参数是根据“定性分析、定量估算、试验调整”的方法确定下来的。一般情况下,所选用的元器件是不是允许更换的。但对于电子产品的研制者、业余爱好者、维修人员来说,由于客观条件等诸多因素的影响,在符合技术要求规范的条件下,因为用量少,也可机动灵活地选用元器件。</p>

【收藏】电路板设计中器件布局的七大原则

<p><strong>一、方便原则</strong></p>

<p>在电路板的设计中经常会应用到电位器,可调电容,按键开关,可调电感等调节器件,这类器件我们在设计好整块电路板后可能要对他们进行调节,有的器件如按键还有可能成为电路板的开启按键因此这类器件在设计的时候要将他们放在电路板的边缘或者其他易于接触的地方。</p>

<p><strong>二、应力原则</strong></p>

<p>在设计如各种USB接口,仿真下载器接口或者是其他的插拔类器件时,由于其需要较大的力进行插拔,为防止应力集中对电路板造成不可修复的风险,通常将这类器件布置在电路板的中心对称轴上。</p>

DCDC电源设计中的同步降压和异步降压有什么不同呢?

<p>在平常设计电源的过程中,我们经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢,今天就让我们了解一下吧!</p>

<p><strong>先说什么是异步整流,什么是同步整流!</strong></p>

一文了解开关电源中的“地”和“接地”

<p>Ⅰ、定义&nbsp;</p>

<p>作为电路或系统基准的等电位点或平面</p>

村田MEMS谐振器的3大特征

<p>村田通过MEMS技术使该产品达到了小型化,并实现了与晶体谐振器相同的初始频率精度(±20ppm)以上的频率温度特性(160ppm以下)(工作环境:-30〜85℃)。此外,该产品还具有以下3大特征:</p>

开关电源经典问题,太有用了!

<p>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>现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。</p>

<p>这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。</p>

【必读】电子可靠性工作10大误区

<p>司空见惯的经验性的东西,其实我们都很多都是错的,而这一旦用于设计,产品可靠性可想而知。所以说“电路设计器件选型,先论证其不可行性,慎谈可行性;电子设计比拼的不是谁的设计更好,而是谁的设计更少犯错误”。</p>

<p><strong>误区1、产品故障=产品不可靠</strong></p>

<p>产品出现问题,有时候并不是研发的问题,曾经有案例,面向国内中等以上发达地区的设备,因为在国内用的不错,所以出口到了哥伦比亚,但在那里频频故障,故障的原因在于中国中国大陆中等以上发达地区的海拔都比较低,所以高海拔地区,设备的气密性受到了挑战,设备内外压差增大泄露率增加。</p>

Murata Power Solutions DSQ/DAQ/DCQ系列600W直流-直流转换器

<p>Murata DSQ/DAQ/DCQ系列600W直流-直流转换器具有完全可调节的数字化控制直流输出,采用四分之一砖封装形式。该器件采用符合DOSA行业标准的占位,适用于隔离式板载电源模块。DSQ/DAQ/DCQ系列转换器体现了电源转换技术的进步,采用支持PMBus协议的数字接口,用于与电源模块进行通信。这些转换器提供96%的效率(典型值)、输出过流/过压保护 (OCP/OVP)、过热保护 (OTP)、低输出纹波和噪声。DSQ/DAQ/DCQ转换器非常适合用于服务器和存储应用、网络设备、电信设备、以太网供电 (PoE)、风扇托、无线网络以及工业/测试设备。</p>

<p><strong>特点:</strong></p>

电路设计基础--低通滤波器电路与高频增强电路

<p>对于如何设计高频增强电路与低通滤波器电路,我们仍然以共发射极发大电路为例!</p>

村田MLCC型号识别表

<p>MLCC型号识别表:</p>

<p><img alt="产品编号" data-entity-type="file" data-entity-uuid="08442308-4218-4d93-b82e-cbdb0e7ed61f" src="/sites/default/files/inline-images/1%EF%BC%8C%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BC%96%E5%8F%B7.jpg" /></p>

<p>1,产品编号</p>

高速PCB设计中,处理高速信号时需要考虑的事项

<p>高速PCB设计中,处理高速信号时需要考虑的事项:</p>

<p>1. 层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理</p>

<p>2. 处理时要优先考虑高速信号的总长</p>

Gartner预测2019年全球穿戴式装置销售将成长26%

<p>国际研究暨顾问机构 Gartner预测,2019年全球穿戴式装置出货量将达到2.25亿台,年成长25.8%。2019年终端用户花费在穿戴式装置的金额预估将达到420亿美元,其中智慧手表为162亿美元。</p>

<p>Gartner资深研究总监Alan Antin表示:「目前智慧手表市场由相对稳定的Apple Watch平均售价(ASP)所支撑,但由于市面上出现低价竞争对手,加上大量销售导致生产和零件成本缩减,智能手表的整体平均售价预计从2018年的221.99美元缓步下滑至2022年的210美元;而苹果(Apple)等大品牌和传统钟表品牌仍力求维持稳定的价格。」</p>

【声明】村田关于近期报道信息误读的官方说明

<p>关于近期报道信息误读,以下是村田的官方说明:</p>

【干货】声学滤波器市场格局分析

<p><em>作者:曹明霞 &nbsp;SIMIT战略研究室</em></p>

<p><strong>一、声学滤波器市场分析</strong></p>

<p>随着全球联网设备增多,射频前端系统需求量增多,滤波器的需求量自然增多。千亿级设备连接,这是物联网应用的网络需求,未来全球移动通信网络连接的设备总量将达到千亿规模。根据IMT-2020 5G推进组预测,到2020年全球移动终端(不含物联网设备)数量将超过100亿,其中中国将超过20亿。</p>

PCB割地对系统ESD是好是坏?

<p>小编最近翻墙找EMC相关资料时发现某国外emc大神写的关于ESD的测试报告,该报告对pcb layout非常有参考价值,从实际测试出发,由表象反应理论,因此小编将该英文测试报告翻译并提炼出来呈现给大家,希望此文章对各位硬件工程师有所帮助。</p>

村田ECAS系列电解电容在电源中的应用

<p>通过将ECAS系列添加到其多层陶瓷电容器(MLCC)产品系列中,村田制作所进一步扩大了客户可选择的范围。随着电子设备获得越来越复杂的功能,CPU的电源线需要更严格的电压控制等。</p>

高速信号PCB设计知识

<p>高速信号目前已经成为PCB设计的主流,以通信产品为代表的电子类产品呈现高速化、高密化的技术发展趋势,给PCB设计工程师带来新的技术挑战。</p>

<p><strong>高速信号PCB设计流程</strong></p>

<p>当前的电子产品设计,需要更加关注高速信号的设计与实现,PCB设计是高速信号最终得以保证信号质量并实现系统功能的关键设计环节。</p>