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村田开发并开始量产小型SAW双工器、滤波器

<p>株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫)开发并开始量产小型SAW*1双工器*2“SAYAV系列”、“SAYRV系列”、“SAYAP系列”,以及SAW滤波器“SAFFW系列”(以下简称本产品)。</p>

<p>*1声表面波(SAW: Surface Acoustic Wave)是沿物体表面传播的一种表面弹性波。</p>

<p>*2双工器是一种通过共用收发天线,能将发射路径和接收路径电气隔离的器件。</p>

3招降低PCB设计风险

<p>PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。</p>

<p>提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。</p>

反防接电路设计的几种常用电路

<p>电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路都会加反接电路,如下介绍几种常用电路。</p>

无线LAN (Wi-Fi) 接收灵敏度抑制对策解决方案

<p>在移动设备和打印机等多种设备上搭载无线LAN (Wi-Fi)的情况越来越多。但是,如果Wi-Fi通信带宽和相同频带的噪声同时存在于设备内,就会引起Wi-Fi通信特性恶化。</p>

<p>此外,不能无视设备内的本身自中毒中微弱的噪声影响,需要更高要求的静噪对策。</p>

<p><strong>Wi-Fi搭载设备内的噪声问题</strong></p>

一文读懂电路中VCC、VDD、VEE、VSS的区别

<p>DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。</p>

<p>VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压;</p>

<p>VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压;</p>

<p>VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。</p>

电路设计中如何有效克服电磁干扰?

<p>接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。我先给出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。</p>

一文了解村田的医疗设备专用功率电感器

<p>村田的功率电感器商品被用于搭载电源电路的各种用途,其尺寸、材料、结构的类型组合丰富多彩,从智能手机到要求高可靠性的汽车设备。特别是金属合金功率电感器,既小巧玲珑又具备高性能和高可靠性,作为有助于实现医疗设备小型化的产品加以介绍。</p>

<p><strong>丰富多彩的功率电感器产品线</strong><br />
对于医疗、保健产品的广泛用途,提供最佳电感器。</p>

<p>推出各种尺寸和结构的功率电感器产品</p>

<p>村田的电源电路用电感器商品种类齐全,包括金属合金绕线型、铁氧体绕线型、铁氧体多层型等各种结构。</p>

电磁干扰中传导干扰的两种形式及其消除办法

<p><strong>1、传导干扰的两种形式</strong><br />
在电子镇流器的传导干扰方式可分为两类,即共模干扰与差模干扰。差模干扰是指在相线L与中线N之间存在相位相反的干扰信号;共模干扰是指在相线L与地GND之间以及中线N与地之间存在的相位相同、幅度也基本相等的干扰信号。后一类来自电磁空间辐射、分布电容的寄生耦合,漏磁感应,即同一个干扰源通过寄生参数耦合到相线和中线上,它对电源线的每一根的作用基本上是相同的,因而所产生的干扰电压是共模的。</p>

<p>一般这两种干扰是同时存在的,由于线路的阻抗不平衡,两种干扰在传输过程中还会相互转化,情况十分复杂。这也是人们对消除电子镇流器的传导干扰所以感到棘手的一个原因。</p>

环境保护,村田一直在行动!

<p>村田制作所在企业创立之初,就基于公司环境保护原则,为保护环境制定了一系列的企业生产管理方法。</p>

<p>7月以来,全国各地陆续开始实施的生活垃圾分类让国人叫苦不迭。网传的关于垃圾分类的段子——揶揄也好,吐槽也罢——一方面,表现出垃圾分类给大家的生活带来的作业量增加了,另一方面,也说明垃圾分类对环境保护的意义引起了社会的关注。</p>

<p>然而,保护环境不仅仅体现在生活中,企业生产中带来的污染对环境的破坏才是最致命的。株式会社村田制作所在企业创立之初,就秉承着“将丰富多彩的地球交给未来的孩子们,使村田与地球持续实现互助互惠”的环境保护原则,制定了一系列的企业生产管理方法。</p>

如何实现大区域物联网的低成本全覆盖?村田有办法!

<p>低功耗广域网(LPWAN)技术是近年国际上一种革命性的物联网接入技术,具有远距离、低功耗、低运维成本等特点,可以真正实现大区域物联网低成本全覆盖。</p>

<p>物联网利用通信技术将人与物、物与物进行连接。在智能家居、工业数据采集等区域网通信场景,一般采用短距离、高带宽的通信技术,但对于广范围、长距离的通信连接,则需要另外一种技术去满足它。低功耗广域网(LPWAN)正是可以满足此类物联网需求的无线通信技术。</p>

<p>低功耗广域网(LPWAN)技术是近年国际上一种革命性的物联网接入技术,具有远距离、低功耗、低运维成本等特点,与WiFi蓝牙、ZigBee等现有技术相比,LPWAN真正实现了大区域物联网低成本全覆盖。</p>

高速PCB设计中,这7个问题需谨慎考虑

<p>虽然现在的EDA工具非常强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。特别是在高速PCB设计中,大家需要考虑的问题更多。</p>

<p><strong>1、PCB叠层</strong></p>

<p>这是整个PCB的基石,它定义了PCB内的层数(层越多,成本越高),同时可以在所需的层上建立特征阻抗。这与工程中的许多事情一样,在制造工艺和层数之间进行权衡,以实现可靠性,良率和成本目标。</p>

<p><strong>2、过孔类型</strong></p>

共模电感如何滤除共模电磁干扰信号,如何理解它的工作原理

<p><strong>一、什么是共模电感</strong><br />
共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。</p>

不了解无线协议 可能买到“不能用”的智能家居产品

<p>一般在买电子产品时,我们都会重点考虑硬件和软件。比如买手机时考虑硬件性能、做工和操作系统体验(软件)。对于智能家居产品来说,我们还需要考虑第三个因素——通信协议。不同智能家居产品会支持不同通信协议,通信协议的不同会影响我们使用这些产品的方式和体验效果。</p>

<p>举个最简单的例子,在断网情况下,我们就无法控制基于Wi-Fi协议的智能家居产品了。除了大家都很熟悉的Wi-Fi,还有很多其它连接协议,各自有着自己的特点。</p>

<p>■国内智能家居在用什么协议?</p>

村田推出用于降低Wi-Fi 5GHz频段阻抗值的噪声滤波器

<p>株式会社村田制作所(总公司:京都府长冈京市,代表董事会长兼社长:村田恒夫)已领先将专门用于降低Wi-Fi(无线LAN)通信频率之一5GHz频段噪音的紧凑型(0.6 x 0.3 mm)噪声滤波器“BLF03VK系列”(以下简称本产品)商品化。</p>

<p>用于Wi-Fi的5GHz频段的特点是可进行高速通信,但是当设备本身在该频段中发出噪声时,与接收的无线电波之间会发生干扰,导致数据处理能力和传输速度降低。村田开发的BLF03VK系列消除了干扰Wi-Fi通信的5GHz频段噪声,有助于提高数据处理能力和数据传输速度。因此,本产品是一款保证5GHz频段阻抗值的噪声滤波器。本产品已开始批量生产。</p>

【活动已结束】MEMS谐振器免费样品申请活动开始了!!!

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<h1><strong><font color="red">活动已结束!</font></strong></h1>
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<p>频率:32.768kHz</p>

<p>尺寸(LxWxT):0.9x0.6x0.3(in mm)</p>

<p>村田的MEMS谐振器是利用了压电现象,通过机械的共振产生一定频率的元件。</p>

<p>通过使用MEMS技术,实现了晶体谐振器达不到的超小尺寸且低ESR特性的产品。</p>

PCB热设计对元器件布局的要求

<p>元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低PCB的温升,从而使元器件及PCB的故障率明显下降。</p>

【科普】无线网络技术的概述

<p>对于许多用户来说,无线标准是不明确的,这让他们担心正确使用。 WiFi,ZigBee和蓝牙是无线技术中最受欢迎的三个标准,如智能家居和物联网。要为正确的无线连接选择合适的设备,有助于了解这些标准如何独立工作。下表有助于概述这三个标准中每个标准的主要功能。</p>

射频电路的13个电源设计准则

<p>(1)电源线是EMI出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小。电源电路不管形式有多复杂,其大电流环路都要尽可能小。电源线和地线总是要很近放置。</p>

<p>(2)如果电路中使用了开关电源,开关电源的外围器件布局要符合各功率回流路径最短的原则。滤波电容要靠近开关电源相关引脚。使用共模电感,靠近开关电源模块。</p>

<p>(3)单板上长距离的电源线不能同时接近或穿过级联放大器(增益大于45dB)的输出和输入端附近。避免电源线成为RF信号传输途径,可能引起自激或降低扇区隔离度。长距离电源线的两端都需要加上高频滤波电容,甚至中间也加高频滤波电容。</p>

PCB设计四大常见误区

<p>作为PCB设计工程师或者作为PCB设计从业者,除了学习了专业的技巧以外,我们在设计中都避免不了会碰到一些设计常见的不大不小的坑,我们既要重视专业技巧,还需要多去问问为什么,这样才能去主动避免的一些常见的易犯错误,那下面下我们总结了常见的四个误区,仅供大家参考:</p>

<p><strong>1、改进封装库的标准规范</strong></p>

<p>在建库期间,一定要考虑器件焊盘,因为无铅的焊接时,温度会相对提高,会对焊点造成一定的影响,与此同时,要对器件的耐热性和焊接是否可靠进行测试,保证焊盘的外形以及阻焊的外形和大小,还要确保焊盘和钢网是否能符合焊接所能承受的温度;</p>

LED的接线方式;串联,并联和串并联比较

<p><em>作者:Digi-Key工程师 Ryan Heley</em></p>

<p>电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个160-1445-1-ND 2 LED。这是一个2V 20mA LED。如您所见,操作每条电路所需的电压和电流之间存在显著差异。</p>