<p>Murata振动传感器评估板设计用于测量PKGS-25WXP1-R振动传感器的性能 这些振动传感器可在具有高频率范围要求的应用中检测振动。该款Murata评估板采用5.0V电源供电,具有高带宽(100Hz至16.7kHz)和±10g测量范围。该款模拟输出板的尺寸为17.0mm x 12.5mm x 4.0mm(宽x长x高)。</p>
<p><strong>特点:</strong></p>
<p><strong>作者:木子</strong></p>
<p>多层陶瓷电容MLCC,作为主要的滤波元件,从选型上讲,通常只需关注尺寸,容值,耐压,温度特性及精度等规格。但是具体到产品的实际电路应用,我们需要对比不同型号下的电气特性参数,以下作进一步说明。</p>
<p><strong>一、 容值,绝缘阻抗I.R.及损耗因素D.F.</strong><br />
村田的陶瓷电容小到pF级,大到几百uF级,大容值滤低频,多用于电源线上的去耦电路,减少电路纹波;小容值滤高频,多用于射频端匹配电路上。</p>
<p><strong>纹波与噪声</strong></p>
<p><strong>纹波</strong></p>
<p>开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。</p>
<p>纹波可以是电压或电流纹波。</p>
<p><strong>通常用2个参数来描述纹波:</strong></p>
<p>最大纹波电压:纹波的峰峰值。</p>
<p>纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。</p>
<p>设计人员在PCB电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。</p>
<p>(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)放置插针式元器件, )元器件最好单面放置。 就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器 在底层( 在底层 ) 件,类似常见的计算机显卡 PCB 板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝 印层,便于降低成本。</p>
<p>在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。</p>
<p><strong>模拟电源介绍</strong></p>
<p>模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在 50HZ 频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电 压,于是变压器就实现了电压的转变。</p>
<p>模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会 由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过 35%。</p>
<p>开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。</p>
<p>在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。</p>
<p><em>作者: 朱玉龙 ,<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/tR33uVpj8_POTVSuJcfqyQ##" id="post-user">汽车电子设计</a></em></p>
<p>在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,欢迎大家在此基础上补充内容并完善。</p>
<h3><strong>PCB设计必看的105个黄金法则!</strong></h3>
<p>1[问]高频信号布线时要注意哪些问题? </p>
<p>从事电源设计的朋友肯定都接触过运算放大器,在运算放大器的说明书当中,有些参数的标注让人看着并不那么明确其含义。比如有些参数并不能用最大或者最小来进行规范。</p>
<p>所以有时不得不依靠规范表或者典型性能图标中的典型值来作为参考,那“典型值”的含义是什么,其范围又是多大呢?</p>
<p>要想回答这个问题并不容易,它取决于具体的规范。下面,我们对容易引起疑问的3个特性进行逐一说明:</p>
<p>线束系统作为汽车神经,充当着联系中央控制部件和汽车各用电器的重任,线束系统的设计质量直接关系到车辆的安全性。随着汽车市场的日益火爆,电子电气行业的快速发展,汽车电子电器的迅猛增加,加上人们对汽车安全性、舒适性、经济性和排放要求的提高,线束在汽车上的应用越来越广泛,汽车线束系统的设计变得更为重要和严格。</p>
<h3>一、设计流程</h3>
<p>SEMI(国际半导体产业协会)宣布,2017全球半导体材料市场增长9.6%,全球半导体销售额增长了21.6%,SEMI报告指出,2017年总的晶圆制造材料和封装材料总额分别为278亿美元和191亿美元。2016年,晶圆制造材料和封装材料市场的收入分别为247亿美元和182亿美元,同比增长12.7%和5.4%年。 </p>
<p><strong>存储器市场一枝独秀 三星首度超越英特尔夺下冠军宝座</strong></p>
<p>全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新统计结果显示,得益于存储器市场的强劲增长,2017年全球半导体收入共计4204亿美元,较2016年的3459亿美元上涨了21.6%。</p>
<p>Gartner研究总监George Brocklehurst表示:“2017年半导体产业缔造了两大里程碑。一个是收入突破4000亿美元大关。另一个是稳坐全球半导体头把交椅25年的英特尔(Intel)被三星电子超越。这两大里程碑的缔造都要归功于存储器市场的快速增长,供货不足导致了DRAM和NAND闪存的价格上涨。”</p>
<p>ESD、EMI、EMC 设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。而所谓电磁干扰是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降。</p>
<p>EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。</p>
<p>我们常用的家用电器中,经常会因为主板上的一些小元件小点小问题就不能正常工作,而这样的东西如果我们找人去修一是很麻烦,二是也要花费一些费用,如果我们自己掌握了一些修理方法,修理起来也不很难的事。</p>
<p><strong>一、使用贴片元件的好处</strong></p>
<p> LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。</p>
<p>据 DigiTimes Research 最新报告称,虽然苹果在 iPhone X 和 iPhone 8 的无线充电标准上选择了 WPC 的 Qi 标准,但关于无线充电标准的地位之争并未就此结束。相反,却令另一方 AFA 联盟的成员开始着手研发 MR(磁共振)和其他 RF(射频)无线充电解决方案,试图在新一轮的中、长距离无线充电领域的争夺中赢得胜利。</p>
<p>报告认为,苹果在 iOS 11.2 发布后推行的 7.5W 无线充电技术这一步举措是经过深思熟虑的。与现有的超过 15W 的无线充电板的充电容量相比虽然有所保守,但与大多数其他智能手机使用的主流 5W 无线充电技术相比,这是一个相当大胆的举措。</p>
<p> 初学电子的你一定在电路中见过标称为零欧的电阻,小编也一样,虽然书本上学的知识大部分都还给了老师,但零欧电阻还是记得的,当初也是一派迷惑:既然是零欧的电阻,那就是导线,为何还需要它呢?竟然还有人买这样的电阻?其实零欧的电阻还是蛮有用的。</p>
<p> 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。</p>
<p>在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。</p>
<p> <strong> 模拟电源介绍</strong></p>
<p> 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端 的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在 50HZ 频率下产生了变 化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电 压,于是变压器就实现了电压的转变。</p>





