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Wi-Fi联盟推出Easy Mesh认证:可跨平台搭分布式无线网

<p>Mesh Wi-Fi(网状分布式)是一种更加先进的取代传统无线中继和电力猫的网络覆盖技术,任何一个节点的路由都可以相互通信,形成一个像"蜜蜂蜂巢"一样的互相打通的网络。比起传统的中继和电力猫,Mesh无需布线、没有速度衰减,成为大户型、小型企业办公的新首先。</p>

汽车研发:新能源汽车中功率电感器的应用与研究!

<p><strong>作者:漫谈君</strong></p>

<p>近年来,中国汽车电子市场进入快速发展时期,带动了对磁性元件的需求。由于汽车运行环境的恶劣、振动大、温度高等特殊要求,对磁性元件产品品质要求就显得特别严格。</p>

<p>今天,就和漫谈君一起来看看新能源汽车中功率电感器的应用与研究。</p>

<p><strong>一、电感器的工作原理</strong></p>

<p>电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。</p>

中国年耗数以万亿计电容电阻,高端产品均来自日本

<p>一部手机有几百个电容和几百个电阻,占了电子元件的大半。 中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容,数以万亿计。而最好的消费级电容和电阻,来自日本。电容和电阻,是电子工业的黄金配角。电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。市场的“头号玩家”是日本,占据一半以上份额,以村田、TDK等企业为代表;台湾地区位居次席;而中国大陆的产品多属于中低端。</p>

电路设计中有关可靠性抗干扰等一些应该注意的问题

<p>&nbsp;本文从最基本、最常用的电子元器件和基本电路的着手,介绍电路设计时应该注意的一些问题, 以提高所设计电路的可靠性和抗干扰能力。</p>

<p>一、基本元件</p>

<p>1,电阻。</p>

<p>1)基本概念</p>

EMC整改中常用的几个问题

<p>首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。</p>

<p>一般来说主要的整改方法有如下几种。</p>

<p>1、减弱干扰源、在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱,减弱源的方法一般有如下方法:</p>

<p>a、在IC的Vcc和GND之间加去耦电容,该电容的容量在0。01μF枣0。1μF之间,安装时注意电容器的引线,使它越短越好。</p>

<p>b、在保证灵敏度和信噪比的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。</p>

最常见电子元件电容器的作用及判断质量级别

<p><strong>什么是电容器</strong></p>

<p>电容器,是‘装电的容器’,用字母C表示。是一种容纳电荷的器件。是电子设备中大量使用的电子元件之一。</p>

<p>广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。</p>

直角/差分/蛇形,三种特殊的PCB走线技巧

<p>布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。</p>

<p>主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。</p>

<p><strong>1.直角走线</strong></p>

大牛实践经验总结之开关电源的布局

<p>关于开关电源的设计,与之相关的书籍和网络资料不计其数。这些资料中的内容大同小异,虽然适合进行基础的学习,但却缺少从实践出发的优势。在接触真正的电源设计之后,设计者们就会发现,书本上和实操的差距之大会让人一时无法适应。</p>

<p>这时书本上知识的劣势就逐渐显示出来,本系列文章来自于小编的细心整理,为大家奉上在书本中学不到的开关电源设计知识,在本篇文章将为大家介绍开关电源初级的布局。</p>

<p>众所周知,开关电源的工作频率相当高,一直处于高脉冲状态,可以算的上是模拟电路设计中特殊的类型,所以针对开关电源的布线,也需要遵循高频电路布线原则。</p>

<p><strong>布局</strong></p>

汽车电子控制系统上的CAN总线通讯介绍

<p>汽车控制功能的网络化、智能化已经成为现代汽车工业发展的必然趋势,由于 CAN 总线通讯协议废除了传统的站地址编码,使得 CAN 网络内的节点数量将不受限制,且实时性好,通讯速率高,因此被广泛用于汽车电子控制系统上。</p>

<p>一、引言</p>

<p>(一)、CAN 通讯网络描述</p>

<p>CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络,最初是由德国 Bosch 公司为解决现代汽车众多控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,即以串行通讯协议为基础进行数据交换。</p>

电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法

<p>静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。</p>

<p>常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,在工业标准方面,欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。</p>

【RFID案例演示】:村田大阪配送仓库利用RFID实现的自由位置库存管理系统

<p>本视频介绍了村田大阪配送仓库利用RFID实现的自由位置库存管理系统:</p>

<ul>
<li>通过RFID读写闸门,入库产品可进行一次性检查。</li>
<li>产品定位管理。</li>
</ul>

<p>演示了从入库到上货架的流程。</p>

MEMS惯性器件的主要失效模式和失效机理研究

<p>作者:陈俊光、谷专元、何春华、黄钦文、来萍、恩云飞</p>

<p>工业和信息化部电子第五研究所、广东工业大学、华南理工大学</p>

<p><strong>0 引言</strong></p>

<p>微机电系统 (Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS) 是集成的微型系统,它结合了电子、机械或其他(磁、液体和热等) 元件,通常采用传统的半导体批量工艺技术来制造。MEMS惯性器件是指敏感结构采用微加工手段加工的微机械陀螺和微加速度计,其中陀螺用于测量运动体的角速度,加速度计用于测量运动体的加速度,它们可单独使用,也可组合使用。</p>

开关电源测量的经验总结

<p>&nbsp; &nbsp; 电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。</p>

<p>&nbsp; &nbsp; 1 开关电源简述</p>

<p>&nbsp; &nbsp; 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。</p>

层叠设计知多少?

<p>作者:高速先生</p>

<p>&nbsp;一场大雨导致一座城市道路积水甚至部分地段淹没严重,好像也成常态了。大家都知道这是城市排水系统的设计问题,城市规划初期的先天缺陷,后面用尽办法,有时也难以补救。</p>

<p><br />
层叠在PCB系统中,也起到这样的作用。前期层叠如果有明显缺陷,后面的设计怎么补救,都会或多或少有些问题。所以,本期我们就来讲讲层叠设计需要注意的问题以及设计技巧。</p>

几个最简单实用的电容降压原理分析

<p>交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。</p>

<p><strong>采用电容降压时应注意以下几点:</strong></p>

<p>1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。</p>

<p>2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。</p>

<p>3、电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。</p>

单片机设计过程中如何处理电磁兼容性问题

<p>对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。</p>

<p>对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。</p>

<p><strong>一、影响EMC的因数</strong></p>

<p><strong>1.电压</strong></p>

在ON状态下MOSFET与三极管有何不同之处?

<p>MOSFET是一种在模拟电路和数字电路中都应用的非常广泛的一种场效晶体管。三极管也成为双极型晶体管,他能够控制电流的的流动,将较小的信号放大成为幅值较高的电信号。MOSFET和三极管都有ON状态,那么在处于ON状态时,这两者有什么区别呢?</p>

<p>MOSFET和三极管,在ON状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?</p>

超高频RFID电子标签种类及应用

<p>随着以5G技术为标杆的移动互联网时代到来,万物互联、万物感知正逐渐成为现实,RFID作为物联网感知外界的重要支撑技术,按照工作频率的不同,RFID标签可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等不同种类。不同频段的RFID工作原理不同,LF和HF频段的RFID一般采用电磁耦合原理,而UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理,要正确使用就要先选合适的频率。每种频率都有它的特点,被使用在不同领域。</p>

不可多得的电源设计心得

<p><br />
对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。</p>

<p><strong>Q1:如何来评估一个系统的电源需求?</strong></p>

想了解MLCC的制造工序吗?不容错过的视频短片

<p>通过CG来介绍采用村田核心技术的多层陶瓷电容器的制造工序。</p>