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太全了,20种开关电源拓扑的优缺点对比!

<p><strong>1、基本名词</strong><br />
常见的基本拓扑结构<br />
■Buck降压<br />
■Boost升压<br />
■Buck-Boost降压-升压<br />
■Flyback反激<br />
■Forward正激<br />
■Two-Transistor Forward双晶体管正激<br />
■Push-Pull推挽<br />
■Half Bridge半桥<br />
■Full Bridge全桥<br />

LoRa网络结构

<p>LoRa是专门设计用于物联网无线传输的流行技术之一,LoRa网络规范有LoRa物理层技术(非开放技术由semtech提供)和LoRAWAN(MAC多媒体接入层)开放层协议。</p>

详述LED驱动电源的两大分类

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。</p>

<p>  由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。</p>

电路板的抗干扰设计原则,你了解多少?

<p>抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。</p>

<p>电路抗干扰设计原则汇总:</p>

<p>1、电源线的设计</p>

<p>(1) 选择合适的电源;</p>

<p>(2) 尽量加宽电源线;</p>

<p>(3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致;</p>

<p>(4) 使用抗干扰元器件;</p>

电路板设计为什么要设置这些测试点?

<p>对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?</p>

元器件选型到EMC测试要点,教您如何设计保护电路?

<p>随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/<a href="http://ee.ofweek.com/CAT-2813-EMCEMIESDDesign.html&quot; target="_blank" title="EMI">EMI</a>/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路,电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。</p>

智能家居行业发展障碍浅析

<p>智能家居行业经历了近二十年的发展,终于在物联网的契机下迎来了第一个早春,相比最初期,产品与系统也趋于成熟,稳定性与实用性进一步增强;智能家居开始由一个商家炒作的概念向现实转变,虽然只是星星之火,但距燎原之势已不远了。与此同时,与智能家居相关联的产业链,地产、装饰、五金、运营商等等也一改之前冷漠观望的态度,也怀着强烈的兴趣来了解熟悉这个行业。看似形式一片大好,但智能家居市场却并没有出现初期预见的爆发性的增长,智能家居产业的发展仍然存在很多障碍。</p>

【PCB经验】非常实用的高频PCB电路设计70问

<p>1、如何选择PCB 板材?&nbsp;</p>

<p>选择PCB 板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的 PCB 板子(大于 GHz 的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的 FR-4 材质,在几个GHz 的频率时的介质损耗(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。&nbsp;</p>

<p>2、如何避免高频干扰?&nbsp;</p>

MEMS成穿戴式“支柱” 健康设备受益风生水起

<p>从2012年开始,穿戴式设备在苹果iWatch和谷歌Glass的热炒中风生水起,有望成为继智能手机和平板电脑之后,下一代新兴消费类电子的代表产品。在穿戴式设备的快速萌芽中,本就需求旺盛的MEMS技术,因体积小、成本低、功耗低及性能出色,更成为可穿戴设备的重要支柱技术,尤其是运动及医疗电子等穿戴式产品的发展更为成熟,各种MEMS传感器也因这两大领域的崛起而受益匪浅。</p>

电感与磁珠总搞混?本篇文章帮你解决

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;相信大家已经对电感的概念及基本原理非常熟悉,小编在这里就不进行赘述。今天的主角是电感的好兄弟——磁珠。电感和磁珠这两种器件在电子设计当中起到了不可替代的作用。本篇文章将对电感和磁珠进行全方位的对比,帮助大家理解他们之间的异同。</p>

<p> <strong> 在电路当中的应用区别</strong></p>

<p>  众所周知,电感是储能元件,而磁珠则是消耗器件。作用不同就意味着两者的应用领域也不尽相同。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC的磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。</p>

去耦电容的摆放问题

<p>电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数资料都没有提及,那就是电容去耦半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的去耦半径,电容将失去它的去耦的作用。</p>

Murata LXRFZZHAAA-028评估套件

<p>Murata LXRFZZHAAA-028评估套件设计用于评估 LXRFZZHAAA-026 HF(高频)RFID(射频识别)读写器。该评估套件包括读写器设备、接口板和样品标签。 LXRFZZHAAA-028评估套件的工作电压范围为4.5V至5.5V,温度范围为-25°C至65°C。</p>

2017年全球PCB产值超588亿美元

<p>印制电路板,即PrintedCircuitBoard,简称“PCB”。如果把每个电子产品看做一个生命系统,那“电流”是所有电子生命体的血流,电子产品必须有电流才能“存活”,而“PCB”就是承载这“血流”的“命脉”。</p>

<p>从物理结构来看,PCB主要由绝缘基材与导体两类材料构成,是电子元器件连接的提供者,在电子设备中起到支撑、互连的作用,是结合电子、机械、化工材料等绝大多数电子设备产品必需的元件,又被称为“电子产品之母”,距今发展已有100多年历史。根据结构不同可将PCB分为刚性板、挠性板、刚挠接合板;按PCB的层数可将其分为单面板、双面板和多层板。</p>

IDC: 2018年第二季度中国成人手表市场创2017年以来增长率最高,儿童手表2G向4G市场转化明显

<p>IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2018年第二季度》显示,2018年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为1371.6万台,同比增长 12.7%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长1.9%,而智能可穿戴设备同比增长达到77.7%。</p>

电容器安装前需避免的几种状况

<p>电容器已经是我们生活中不可缺少的电子元器件之一,在安装电容器的时候我们应当避免以下几种情况下使用,众所周知电容器的好坏也受温度的影响。那么有哪些情况是我们需要注意的,工程师和新手们都要看看。</p>

<p>1.高温(温度超过最高使用温度)。</p>

<p>2.使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减。</p>

<p>3.施加反向电压或交流电压,当电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。</p>

什么是共模干扰和差模干扰?

<p>共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。</p>

<p>共模干扰:一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声。</p>

<p><strong>什么是共模干扰和差模干扰 ?</strong></p>

开关电源易损元件以及故障分析

<p>现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。</p>

<p>比如说,在开关电源中的开关管,经常性损坏,但是开关变压器,损坏的几率却又极小!几乎可以忽略不计。</p>

<p>所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。</p>

<p>1.保险管</p>

细说“去耦”与“旁路”的区别

<p>一般来讲,从电路上说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。</p>

<p>去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。</p>

开关电源的使用寿命谁来决定?

<p>开关电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般电源的寿命都是以平均无故障时间来衡量的。&nbsp;</p>

<p>我们要减少故障发生的可能性,来保证电源长期稳定的工作。那就需要把控好电源生命周期中的两个重要环节:电源的研发、电源的生产。电源研发需要保证电源的性能满足我们的规格书要求,保证在电源正常生命周期中的电源性能指标。电源模块类产品对生产流程及工艺管控要求很高,需要高品质的生产设备及管理,才能达到预期的产品品质。&nbsp;</p>

什么是三态门?

<p>&nbsp;三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路 高阻态相当于隔断状态。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,......).</p>

<p><strong>举例来说:</strong></p>

<p>  内存里面的一个存储单元,读写控制线处于低电位时,存储单元被打开,可以向里面写入;当处于高电位时,可以读出,但是不读不写,就要用高电阻态,既不是+5v,也不是0v</p>

<p>  计算机里面用 1和0表示是,非两种逻辑,但是,有时候,这是不够的,</p>