跳转到主要内容
第五届滴水湖中国RISC-V产业论坛专题
【填问卷 月月赢好礼】“芯英雄联盟”直播服务在线调查
CES 2026(国际消费类电子产品展览会)专题
以板载匠心,赋能 FPGA 创新,加速产品从 0 到 1
直播预约 | AI 智能体加速FPGA开发
难以置信!5微米,比红细胞还小!Mars ZX2让机械臂变得更精密、更紧凑、更易集成
2026英伟达GTC大会专题
各电子元器件损坏后有哪些表现?

<p>有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。</p>

村田设计辅助工具“SimSurfing”增加了快速、方便的电源电路设计辅助功能

<p>村田制作所给电子电路设计工程师用电源电路的设计辅助工具“SimSurfing”新增加了“DC-DC转换器设计用电感器/电容器选择支援工具(以下简称DC-DC转换器工具)”和“噪声滤波器选择辅助工具(以下简称噪声滤波器工具)”。DC-DC转换器工具已经开始提供,噪声滤波器工具已于今年夏季开始提供。<br />
<br />

物联网相关的术语及缩写解释

<p>信息技术日新月异,相关术语也层出不穷,让人眼花缭乱,这里汇集了一部分物联网相关的术语,供参考。</p>

<p>1. IT=Information Technology信息技术</p>

<p>2. OT=Operation Technology 运营技术</p>

<p>3. CT=Communication Technology 通信技术</p>

<p>4. IOT=Internet of Thing 物联网</p>

<p>5. IIoT=Industrial Internet of things 工业物联网</p>

走线的阻抗控制的那么好,你的电源阻抗管控的如何?

<p>作者: 科林 ,来源:EDA设计智汇馆</p>

<p>关于传输线的阻抗控制,很多老司机其实都已经玩的比较溜了。下面来欣赏一下。</p>

村田超小32.768kHz MEMS谐振器即将量产

<p>近年来,在IoT和可穿戴等领域,市场对所用的电子设备小型化、长时间运转的要求越来越高,相应的,构成电子设备的电子元器件也被要求更加小型化和省电。尤其是谐振器,在众多的电子元器件中,低功耗谐振器的需求更急切,以期持续恒定工作,使设备能正常发挥功能。</p>

自动驾驶汽车环境感知需要哪些传感器?

<p>自动驾驶汽车是依靠人工智能、视觉计算、激光雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有人类主动的操作下,自动、安全地操作机动车辆,其主要由环境感知系统、定位导航系统、路径规划系统、速度控制系统、运动控制系统、中央处理单元、数据传输总线等组成。</p>

PCB设计要注意到这些小技巧

<p>一、PCB设计设置技巧</p>

<p>  PCB设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;</p>

<p>  对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。</p>

<p>二、PCB布局规则</p>

<p>  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。</p>

复位电路中电容的作用

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。</p>

<p>  和计算器清零按钮有所不同的是,复位电路启动的手段有所不同。一是在给电路通电时马上进行复位操作;二是在必要时可以由手动操作;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容组合就可以办到了,再复杂点就有三极管等配合程序来进行了。</p>

<p>  复位电路中电容的作用:</p>

村田扩充适用于物联网设备的硬币型锂电池产品阵容

<p>硬币型锂电池具有高能量、高可靠性等优点,被广泛应用于物联网、车载用设备、医疗和工厂自动化等领域。以往的硬币型锂电池主要用于备用电源,但近年来,作为主电源的硬币型锂电池的需求量正在不断增加。为了满足这样的需求,村田制作所(以下简称“村田”)凭借多年积累的耐热技术和利用率改进技术,在至今为止的“标准型”和“耐热型”产品之外,新开发了“大电流型”和“准耐热型”硬币型锂电池产品。目前,村田已经开始进行新产品的样品发货,并预计于2019年1月开始批量产品的发货。</p>

电路设计中PCB布线时的可靠性原则

<p>目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。</p>

<p><strong>一、接地</strong></p>

<p>地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。</p>

<p>在地线设计中应注意以下几点:</p>

详解开关电源拓扑结构

<p>开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构。</p>

物联网通信技术:NB-IoT与LoRa技术对比分析

<p>物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。</p>

PCB叠层设计层的排布原则

<p>层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。</p>

<p>  对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;</p>

<p>  层的排布一般原则:</p>

射频电感的三大门派

<p>高频电路用电感器,顾名思义,就是用于几十MHz到几十GHz的高频带的电感。我们一般称其为RF电感(射频电感)。因为其Q值的要求较高,所以一般是空心结构,主要用于手机及无线LAN等移动通信设备等高频电路。</p>

<p><strong>射频电感种类及特点</strong></p>

<p>1.绕线型:</p>

<p>所谓绕线构造,是在氧化铝芯上将铜线绕成螺旋状。与积层、薄膜方式相比,绕线结构能够用粗线绕制线圈,具备以下特点:<br />
1.能够实现低直流阻抗;<br />
2.Q 值非常高;<br />
3.能够对应大电流。</p>

PCB板工艺不可不知的五大小原则

<p>今天给大家介绍一下PCB打样中不可不知的几大原则:</p>

<p>1: 印刷导线宽度选择依据:印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化. 如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A, 因此,线宽取1--2.54MM(40--100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254--1.27MM(10--15MIL)就能满足。同一电路板中,电源线.地线比信号线粗。</p>

【干货分享】34条常用的接地知识点

<p><strong>重要提示</strong><br />
接地技术在现代电子领域得到了广泛而深入的应用。</p>

<p><strong>1.两大类接地</strong></p>

电感电容滤波解析

<p>电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比,所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率的信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。</p>

<p>电感滤波属于电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压较低,一般低于交流电压的有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。</p>

<p>一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言的)。</p>

开关电源电路的过渡过程不容忽略

<p>在开关电源电路中,工作开关的接通和关段,电路中电流和电压的变化过程,都是属于电路过渡过程,但我们为了分析简单,都把电路的过渡过程基本忽略掉了。如果认真对开关电源电路进行分析,输出电路中的电流一般都不是线性的或锯齿波;输出电压也不是一个矩形波或锯齿波,我们把它们当成矩形波或锯齿波,只是在一个特定条件或范围内,把它们的变化率或数值当成了一个平均值来看待。 &nbsp; &nbsp;</p>

【收藏】入门工程师须了解的硬件EMC规范

<p>本规范简绍EMC的主要原则与结论,为硬件工程师们在开发设计中抛砖引玉。值得收藏~</p>

<p>电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。</p>

<p>本规范重点在单板的EMC设计上,附带一些必须的EMC知识及法则。在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。</p>

PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则

<p> 本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。</p>

<p><strong>  PCB设计高速模拟输入信号走线方法</strong></p>