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什么是EMI滤波器?

<p>EMI是Electro Magnetic Interference的首字母缩写,意为电磁干扰。也就是说,EMI滤波器是一种为了消除电磁干扰的滤波器。但是,光这么说还是有点难以理解,让我先从EMI滤波器的制造背景开始说起吧。</p>

焊接贴片电容的过程中需要注意的事项

<p>MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方。有些公司在MLCC的应用上也会有一些误区,以为MLCC是很简单的元件,所以工艺要求不高。其实,MLCC是很脆弱的元件,应用时一定要注意。以下谈谈MLCC应用上的一些问题和注意事项。</p>

“食指与中指”在开关电源设计中的妙用?

<p>开关电源是功率型产品,发热量比较大,电源工程师在设计开关电源时需要做热设计和温升的测试,规模较大的公司都有自己的专业测试仪器比如热成像仪,但是对于一些微小型的公司肯定是没有这些设备的,只能用点温计。</p>

<p>但在电源调试中用如果没有热成像的话用点温计不是太方便,下面小编最简单的用手指预估元器件的温度,手指探温度时一定要记得先关电哦。</p>

<p>在最终温升定量的测试必须用点温仪来测试!</p>

<p>当被元器件温度在30度左右时,手感微温有舒适感。</p>

<p>当被元器件温度在40度左右时,如摸高烧病人。</p>

PCB设计大神的105个经验总结

<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实用读物,欢迎大家在此基础上补充内容并完善。</p>

<p><strong>1[问]高频信号布线时要注意哪些问题?&nbsp;</strong></p>

<p>答1.信号线的阻抗匹配;&nbsp;</p>

【下载】关于片状独石陶瓷电容器的静电容量和介质损耗角正切的测量

<p>片状独石陶瓷电容器虽然具有小型、高可靠性、低阻抗、无极性等特点,但是却存在温度随静电容量而变化、及电压随静电容量所变化等的缺点。本文以片状独石陶瓷电容器3216尺寸的10μFB特性和F特性为例,说明影响静电容量和介质损耗角正切测量的各种特性。</p>

为什么无法得到与标称静电容量相同的值?

<p>使用LCR测量仪对高诱电率型陶瓷电容器进行测量时,有时无法得到与标称静电容量相同的值。高诱电率型陶瓷电容器的静电容量,会随着温度、电压(AC、DC)、频率及时间的变化而发生变化,因此,为了得到标称静电容量,需要按照下表1. 日本工业标准 JIS C 5101-1-1998年静电容量(4.7项)中规定的测量条件实施测量。&nbsp;</p>

敏感/干扰器件的处理方法

<p><strong>1. PCB中有哪些干扰</strong><br />
可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。</p>

<p><strong>2. PCB敏感电路如何处理</strong></p>

<p>(1)电源线</p>

传感器+无线通信,物联网领域的天作之合

<p>软银的孙正义有过一个很有趣的理论,他认为寒武纪生命大爆发的原因之一是生物获得了眼睛这一“传感器”。有了眼睛之后,生物开始追逐捕食其他生物,更为重要的是,眼睛作为传感器可以收集大量的数据,随着数据量的增加,大脑的学习周期就会加快,进一步推动了之后的生物进化。</p>

<p>如今的物联网世界正在发生相同的事情,据预测,到2035年将有超过1万亿个IoT设备可以在云端保存传感器数据。如果真的存在寒武纪爆发,那么物联网爆发也会来临。</p>

<p><strong>传感器为什么对物联网如此重要?</strong></p>

IC Insights:2017年中国企业占全球Fabless IC市场份额增长至11%

<p>根据IC Insights的研究表明,Fabless IC供应商占2017年全球IC销售额的27%,与2007年的18%相比有所增加。Fabless IC供应商在集成电路领域是指专门负责生产、制造芯片的厂家。</p>

电容品质优劣与爆浆分析

<p>《中庸》有云:喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。电容极高明而道中庸,过犹不及。</p>

<p>不要轻视电容哦......什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先......</p>

<p><strong>什么是好电容?</strong></p>

村田气压传感器的技术指南

<p>气压传感器是一种可以检测大气压的传感器。气压传感器可以用于室内导航、电梯/阶梯落差检测、气象监测等。村田的传感器元件是利用电容技术设计的,在低耗电、低噪声、温度特性变化方面,也实现了出色的稳定性。</p>

<p><strong>噪声小</strong></p>

<p>与压电型传感器相比,村田的电容型传感器动态检测范围广,阻抗高。因此,村田的电容型传感器适用于CMOS放大器。</p>

<p><br />
<strong>电容型</strong></p>

<p><br />
动态测量范围广,阻抗高。</p>

能在交流电路中使用村田制作所的电容器吗?

<p>在陶瓷电容器中、当在交流电压电路或纹波电流电路中使用直流规格产品时,请确保所施加电压的Vp-p值和Vo-p值 (括直流偏压) 应保持在额定电压范围内。</p>

滚滚汽车智能潮,MEMS传感领风骚

<p><em><strong>作者:兵佛君</strong></em></p>

开关电源中的各个元器件是如何检验的?

<p>开关电源中的电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOS管、电源IC、变压器、安规电容是如何检验的?</p>

<p><strong>一、电阻</strong></p>

<p>1)目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰;</p>

<p>2)色环颜色清晰易于辨认,色环颜色与标称阻值相符,引脚无氧化、发黑; 数字标注正确。</p>

<p>3)阻值与色环标识一致。</p>

<p>4)电阻无断裂,涂覆层脱落;</p>

村田WSM-BL241蓝牙® 5.0低功耗模块

<p>村田WSM-BL241蓝牙® 5.0低功耗 (BLE) 模块可实现超低功率连接,用于数据通信。该模块将Nordic Bluetooth低功耗IC、射频前端和晶体集成到超小外形中。带64KB RAM和512KB闪存的内置arm cortex M4内核设有高性能引擎和丰富的接口,适用于各种物联网应用。这些物联网应用包括传感器网络、设备控制等。这种射频认证模块可以显著降低系统设计人员的工作量并有助于缩短产品上市时间。该款蓝牙低功耗模块非常适合用于智能设备、医疗和保健以及机器对机器 (M2M) 应用。</p>

<p><strong>特性</strong></p>

5张图看清全球传感器产业竞争格局

<p><strong>1、全球传感器制造行业快速增长</strong></p>

<p>传感器技术是一项当今世界令人瞩目的迅猛发展起来的高新技术之一,也是当代科学技术发展的一个重要标志,它与通信技术、计算机技术构成信息产业的三大支柱之一。正是由于世界各国普遍重视和投入开发,传感器发展十分迅速。目前全球传感器约有2.6万余种,随着技术创新,新品种和类型不断出现。全世界从事传感器研制与生产的企业约6500多家,其中美国、欧洲、日本均超过1000家,俄罗斯800多家。</p>

晶/陶振不起振及使用注意事项

<p>本文为在网上看到描述晶振不起振后,想去之前遇到的陶振不起振的风险,因此粘贴部分,并在自己认识范围加入注意事项。分享给大家。若有误,欢迎大家指正</p>

EMC设计核心,电容滤波的两个要点

<p> 电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:</p>

蓝牙协议与普通网络协议的对比

<p>网络协议是连接不同设备的信息交互手段。根据网络连接范围的大小,可以分为5类:个人域网络(PAN),局域网(LAN),城市网(MAN),广域网(WAN),互联网。</p>
<img alt="网络协议" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="642ce69a-fadd-4303-942b-0e89e4738488" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%8D%8F%E8%AE%AE.png" />

晶振电路的设计方案及建议

<p>本文将讨论晶振电路设计方案,并解释电路中的各个元器件的具体作用,并且在元器件数值的选择上提供指导。最后,就消除晶振不稳定和起振问题,最后文章还将给出了一些建议措施。</p>

<p><strong>1.&nbsp;晶振的等效电气特性</strong></p>

<p>(1) 概念</p>

<p>[1] 晶片,石英晶体或晶体、晶振、石英晶体谐振器</p>

<p>从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片。</p>

<p>[2] 晶体振荡器</p>