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图说滤波电容的使用心得

<p>简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。</p>

<p>单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。</p>

<p>多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。</p>

<p>由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。</p>

<p>表一: 引线长1.6mm的陶瓷电容器</p>

当GND不是GND时,单端电路会变成差分电路

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 )符号总是有些想当然。 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 &nbsp;在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。事实上,经过 GND 阻抗的电流会在 PCB 上的 GND 连接之间创建电压差。单端 dc 电路对这些 GND 压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为,导致输出误差。</p>

智能家居市场5大走向

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;知名市场研究公司 GfK 最新全球智能家居产品调研报告表明,到 2020 年,全球智能家居市场将从 400 亿美元增长至 580 亿美元,涨幅明显。</p>

<p>  此次调研针对美国、英国、德国、日本、韩国、巴西和中国 7 个主要智能家居市场,访问超过 7,000 位消费者,从终端需求市场解析智能家居未来走向。</p>

<p>  <strong>智能家居概念备受消费者肯定</strong></p>

高性能电阻器在电源设计中的几种用途

<p>作者:Phil Ebbert</p>

<p>几乎所有电源设计中的电阻选择都有不同的特性优先级和性能要求,包括需要能够处理高电压、大电流和高功率的电阻器,以及需要低容差的电阻器。本文将重点介绍如何使用电阻来调节电源输出并保护电源不出故障。</p>

<p>市场上有各种各样的供电电源,这些电源设计中采用的多种电阻器更是大大拓展了选择范围。为明确起见,本文所涉及的电源是指具有高达几千伏固定直流输出的电源设备。</p>

<p>无论何种应用,电源设计人员都必须了解所适用领域的具体安全或环境规定,以及实际的电气性能。本文将重点介绍如何使用电阻来调节电源输出并保护电源不出故障。</p>

高速数字PCB板设计中的信号完整性分析

<p>随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(Signal Integrity) 已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一,元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号线的布线等因素,都会引起信号完整性的问题,对于PCB布局来说,信号完整性需要提供不影响信号时序或电压的电路板布局,而对电路布线来说,信号完整性则要求提供端接元件、布局策略和布线信息。PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。</p>

开关电源工作原理及电路图

<p>本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。</p>

<p>随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。</p>

蓝牙5.0规格变化让物理层测试更加复杂

<p>作者:Dorine Gurney/Tektronix</p>

<p>蓝牙(Bluetooth)5.0在低功耗(LE)方案中增加了速度和灵活性,其数据传输量是4.2版的两倍,最大突发速率从1Mb/s一举提升到2Mb/s。为提高通用性,现在可以降低带宽使距离提高至原来的4倍,同时保持类似的功率要求。由于设备收发数据的距离提高至4倍,家庭自动化和信息安全产品设计人员在产品设计中可望覆盖整个家、整栋楼或整个小区。不过,蓝牙5.0功能增加的同时,也带来了新的测试需求,特别是在物理层(PHY Layer)。</p>

医疗行业的五种物联网解决方案

<p>随着数字健康解决方案逐渐成为主流,我们正朝着全新的患者治疗、健康监测和健康管理时代迈进。</p>

<p>如今,创新的医疗保健解决方案正在医疗机构中被广泛引入,使医疗保健工作人员能够降低成本、改善患者治疗并优化工作流程,这些解决方案有望颠覆整个行业。</p>

<p>移动应用、智能设备、生物传感器、可穿戴设备、家庭虚拟助理、基于区块链的电子医疗记录系统、预测分析和web健康门户真正代表了医疗环境的新时代。</p>

<p>谈到数字医疗的好处,我们应该首先关注其改善治疗过程、智能数据分析和更好服务患者等方面。此外,通过使用创新的技术解决方案,医疗机构可以进行自动化决策、持续的患者状态监测并进行精确诊断。</p>

蛇形线的作用

<p>要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条走线都是硬件工程师辛苦的一条一条画出来的,这有什么可说的呢?其实就是这简单的走线也包含了很多我们平时会忽略的知识点。比如说,微带线和带状线的概念。简单地说微带线是走在PCB板表层的走线,带状线是走在PCB内层的走线。这两种线有什么区别呢?</p>

PCB设计中的地线抑制和干扰

<p> 什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。</p>

PCB布局设计应遵循哪些原则

<p>PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。</p>

<p>一、PCB布局设计应遵循的原则:</p>

<p>首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。</p>

<p>在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:</p>

减小电容回路电感的设计要点

<p>过孔要放在离电容最近的地方。减小电源/地的孔间距。可能的话,用多对电源/地孔并联在一起。诸如电流极性相反的两个孔放置的尽量近,电流极性相同的孔放置的尽量远。</p>

<p>用短而宽的走线来连接孔和电容引脚。</p>

<p>把电容摆放在PCB的表面(顶层和底层)尽量靠近他们相应的电源/地平面。这样能减小孔之间的距离。在电源/地之间用薄的电解质。</p>

<p>改善孔的间距和长度,优化电源和地之间的距离以及过孔到电容引脚之间的走线距离。</p>

PCB中如何区分高速信号与低速信号?

<p>1.在PCB设计中,高速信号与低速信号是如何划分的呢?很多人有一个误区,一般认为频率高的信号就是高速信号,对于GHz这样的信号来说无可厚非,那么什么样的频率点才是低速和高速信号的分界点呢?所以说高速信号并不是以频率高低来界定的,那么应该怎样区分高低速信号呢?</p>

<p>2.在高速信号的设计中,一般考虑的并不是信号的周期频率F,一般是有效频率F1,T代表信号的时钟周期,T1代表信号的10%-90%的上升时间,则有:<br />
周期频率定义:F=1/T<br />
有效频率定义:F1=0.5/T1</p>

接地与接零的区别

<p><strong>接地和接零的基本目的有两条:</strong><br />
一、按电路的工作要求需要接地;<br />
二、为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。</p>

<p><strong>按其作用可分为四种:</strong><br />
a.工作接地;<br />
b.保护接地;<br />
c.保护接零;<br />
d.重复接地。</p>

什么是PWM 和PFM?

<ul>
<li>PWM 和PFM 是两大类DC-DC 转换器架构</li>
<li>每种类型的性能特征是不一样的</li>
<li>重负载和轻负载时的效率</li>
<li>负载调节</li>
<li>设计复杂性</li>
<li>EMI/噪声考虑</li>
</ul>

<p><strong>做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念</strong></p>

日本大学研发新型太阳能电池 有望实现跨越性发展

<p>近日,冲绳科学技术大学研究生院研发了新型全无机钙钛矿太阳能电池,解决了困扰太阳能电池技术面临的三个关键问题:效率,稳定性和成本。太阳在太阳系中心释放了巨大的能量,而太阳能就是利用这部分能量,这也是实现可持续能源供应的关键目标之一。</p>

<p>具有太阳能电池的电子设备可以将光能直接转换成电能,加以使用。迄今为止,大多数太阳能电池都是由硅制成的,主要是利用了这种物质易吸收光线的特质,但是硅面板的生产成本很高,所以性价比一直是一个问题。</p>

<p>科学家一直在研究一种由钙钛矿结构制成的替代品材料。而钙钛矿是地球上发现的一种矿物质,由特定分子排列的钙,钛和氧组成,科学家研究的是和其具有相同晶体结构的材料,也就是钙钛矿结构材料。</p>

共模与差模的理解

<p>一直以来对共模和差模的了解非常模糊,不是很清楚,现在就总结下,来自网络,有不正确的地方希望大家一定要提出来,共同学习进步。</p>

<p>首先是共模信号和差模信号的定义,差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模信号又称对地信号,指的是两根线分别对地的信号。</p>

<p>差模信号:大小相等,方向相反的信号,共模信号:大小相等,方向相同的信号。</p>

<p>对于两输入系统来说,共模是两输入端的算术平均值,差模是两输入端的差值。</p>

Strategy Analytics:2018年Q1全球智能手机出货量跌至3.45亿部

<p>Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2018年Q1全球智能手机出货量年同比下降2%,为3.45亿部。三星以23%的全球智能手机市场份额重回第一,而苹果的份额则略微上升至15%。 华为和小米在主要市场玩家中表现最好,均获得创纪录的市场份额。</p>

AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项

<p>偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。</p>

<p>很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。</p>

<p>偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。</p>

<p><strong>1. 线性偏置电源</strong></p>

详解开关电源的布局

<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>