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电容黑科技——超级电容,需求爆发期即将到来

<p><strong>作者:兵佛君</strong></p>

IDC发布2018年物联网十大预测

<p>告别2017、跨入2018,中国物联网产业的发展依旧延续着其稳健的步伐。物联网产业的生态伙伴,在探索中不时的邂逅惊喜;而政府和企业,已经有越来越多的掌门人,从部署物联网应用中收货果实。IDC以多年的知识积累为基础,发布了《物联网十大预测》,并给出了对于未来1-3年,中国物联网市场发展的见解。希望能够帮助物联网产业合作伙伴,和致力于物联网事业的企业,更好的了解市场发展趋势。</p>

如何区分模拟/开关/数字电源

<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><br />
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>

抗干扰的3个基本要素

<p>形成干扰的基本要素有三个:</p>

<p>(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。</p>

<p>(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。</p>

<p>(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号等。</p>

<p>抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防)</p>

开关电源的各种元器件你都熟悉吗?

<p>开关电源的设计对于电源工程师来说是再熟悉不过的了,但设计开关电源并不如想象的那么简单,尤其对刚入行的新手来讲。其外围电路非常复杂,使用的元器件种类也比较繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂、弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。开关电源的外围电路中使用的元器件大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。小编就将用本文来解析开关电源中各元器件的类型及主要功能。</p>

<p> <strong> 电阻器</strong></p>

2017年LED产业发展回顾及全球LED市场走势分析

<p><strong>2017年LED技术继续取得突破性进展</strong></p>

<p>技术是推动LED产业迅猛发展的强大驱动力,也是企业阔步登上世界舞台的底气和硬气。在市场经济竞争日趋激烈的情况之下,LED行业只有不断推动技术的革新,才能得到更好的发展。</p>

<p>回顾2017年,LED行业诸多技术取得了突破性发展,同时LED行业市场规模也在不断地扩大。</p>

电感使用过程中的六大注意事项

<p>电感可以应用在射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,寻呼机,音频设备等。主要优点在于具有较高Q值,低阻抗之特点,并且可提供编带包装,便于自动化装配。下面我们主要来了解电感在使用中应注意的一些问题。总的概述为六点,如下:</p>

<p>1、潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意;</p>

<p>2、注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。</p>

<p>3、使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的 L 值,对应材料的使用范围。</p>

LED照明灯具的频闪特性与测量方法

<p>基于LED的照明产品,具有许多优良的照明特性,同时也有许多问题需要进一步的研究,其中的频闪特性就是很重要的一个方面。</p>

<p><strong>一. 什么是灯具的频闪 (Flicker)</strong><br />
灯具或光源的频闪,是指光输出的波动特性,指光源在交流或脉冲直流电源的驱动下, 随着电流幅值的周期性变化,光通量、照度或亮度发生相应的变化。</p>

<p>也即光的强度随着时间变化的特性。英文中经常用Flicker 表示。</p>

<p><strong>二. 频闪对照明品质的影响</strong></p>

未来10年机器人技术面临的十大挑战

<p>近年来,机器人研究取得了长足的进步,但要想在我们的生活中普及机器人仍是障碍重重。《Science Robotics》杂志列举了机器人普及亟待解决的10大挑战。</p>

<p>编辑们对机器人技术的未解决的难题进行了在线调查,并组织了一个由机器人专家组成的专家小组,他们列出了30个最重要的主题,然后将其分成10大挑战,这些挑战可能在未来5到10年内产生重大影响。</p>

<p>以下是他们提出的十大挑战:</p>

“双百亿”产值规模——村田创新智造园带着11亿美元项目来了!!!

<h3><strong>这是无锡2018首个超10亿美元重大项目!</strong></h3>

阐述接地和割地的区别

<p>曾碰到多个和地相关的电子产品开发案例,认为在电子产品接地的处理上,有一些个人看法和见解,拿出来和同行一起交流。</p>

<p>这里所说的接地是指,在电子产品中,将两个不直接相关联的导体通过铜箔、焊锡或者导线等连接起来;割地是指,在电子产品中,将两个直接相关联的导体,通过某种方式绝缘起来。</p>

<p>接地和割地,在本文统称地的处理。地的重要性,可以毫不夸张地说,电子产品中的很多问题其实都和地的处理密切相关,比如小信号系统中的噪声和干扰问题,大信号系统中的辐射杂散和稳定问题,还 包括一些ESD问题,其实都和地的处理密切相关,多年的工作经验印证了这一点认识。</p>

深度解析开关电源“正激”与“反激”的工作原理与区别

<p>反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。</p>

旁路、去耦、Bulk以及耦合电容的作用与区别

<p>在硬件设计中有很多种电容,各种电容的功能、种类和电容容值各不相同。按照功能划分的话,最重要的几种电容分别称为:去耦电容(De-coupling Capacitor),旁路电容(Bypass Capacitor)、Bulk电容以及耦合电容(Coupling Capacitor)。</p>

<p>阅读了一些文献资料之后发现,这些电容的功能之间有差异,也有相似之处。下面的介绍主要是在查阅了大量文献的基础上,经过自己的理解和总结,对各种电容的功能进行整理。因为作者能力有限,如有不妥之处希望各位网友可以批评指正。</p>

<p><strong>数字电路系统中的电源系统</strong></p>

Canalys:Apple Watch去年出货1800万台 同比增长54%

<p>研究公司Canalys的最新数据显示,尽管去年可穿戴设备市场的表现中规中矩,但苹果Apple Watch成为了一大亮点,出货量达到1800万台,较2016年增长54%。</p>
<img alt="报告" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="36153fd5-69bd-4ac7-a0d5-2cdb57952cee" height="330" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%8A%A5%E5%91%8A.jpg" width="587" />

MLCC涨价何去何从?关键还看供给结构

<p><strong>作者:兵佛君</strong></p>

<p>自2016年下半年以来,MLCC已经先后经历过三轮涨价,整体涨幅大约为25%-30%。部分电容从原来的3元飙涨至如今的20元,甚至翻10倍的都有。更为夸张的是,许多高端电容价格暴涨30倍仍然处于持续缺货。其中,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。</p>

物联网安全测试需要考虑的六点因素

<p>物联网已不再是一个遥不可及的梦想,而且客观情况是我们的现实世界已经准备好运用它的各项最新成果了。在这些成果中,最受欢迎的特性包括:高效的机(器)对机(器)(Machine to Machine,M2M)通信,多协议开发,各种应用技术/嵌入式设备的统一,以及整体的智能工作与生活。</p>

<p>在我们筹备智能城市、智能环境、智能零售、以及智能家居时,测试和评估物联网对于这些不同行业环境来说是非常有意义的。</p>

PCB设计中应该注意和规避的问题

<p>&nbsp;PCB上面会使用大量的电子元件,如贴片电容或电感之类的东西,一段PCB上了贴片机,就会在很短时间类产生大量板子。而我们知道,如果一个PCB设计的不合理,在生产的过程中没有检查出来, 那么生产出来后的板子上面电子元件就等于全部报废,这对一个电子厂商来说,就是一个灾难,因此,PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。<br />
&nbsp;<br />

多图详解串联/并联谐振电路

<p>在含有电阻、电感和电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使电流与电源电压同相,电路呈电阻性,称这时电路的工作状态为谐振。<br />
&nbsp;<br />
谐振现象是正弦交流电路的一种特定现象,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。<br />
&nbsp;<br />
谐振一般分串联谐振和并联谐振。顾名思义,串联谐振就是在串联电路中发生的谐振。并联谐振就是在并联电路中发生的谐振。</p>

四轴飞行器上两种常用的PID算法(单环PID和串级PID)

<p>这里主要讲解的PID算法属于一种线性控制器,这种控制器被广泛应用于四轴上。要控制四轴,显而易见的是控制它的角度,那么最简单,同时也是最容易想到的一种控制策略就是角度单环PID控制器,系统框图如图所示:</p>
<img alt="系统框图" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="482335f1-7230-4c2b-8e39-be0ad17f67c3" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%A1%86%E5%9B%BE.png" />

降低噪声与电磁干扰的30条经验

<p>电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。</p>

<p>(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。</p>

<p>(2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。</p>

<p>(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。</p>

<p>(4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。</p>

<p>(5) 时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地</p>