<p><strong>何谓可靠性技术?</strong></p>
<p>可靠性技术究竟是什么。首先从这点开始做如下介绍。</p>
<p>可靠性技术也称为技术故障,是一项通过对产品故障发生的原因进行分析、评价并理解后,提高产品可靠性的技术。反过来说,也可以称之为制造故障技术。</p>
<p>※故障产品与不合格产品的区别<br />
・不合格产品是指生产时就已经不合格的产品。<br />
・故障产品是指生产时为合格品,但因时间较长而变成不合格产品。</p>
<p>PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。</p>
<p><strong>一、元件布局基本规则</strong></p>
<p>1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;</p>
<p>2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;</p>
<p>LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献几大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。</p>
<p><strong>LED开关电源过电流保护电路</strong></p>
<p>Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。</p>
<p>品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。</p>
<p>那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:</p>
<p>株式会社村田制作所将业界超小的0201(0.6×0.3mm)尺寸的音频线用静噪滤波器NFZ03SG_SN系列商品化。本产品已于2018年1月开始量产。</p>
<p>近年来,高清音质成为智能手机和便携式音频设备的卖点之一,音质水平也成为一般消费者选择设备的一个指标。另一方面,为了实施静噪对策,音频电路上需要搭载静噪滤波器,这与发生音频失真、音质劣化有直接关系。</p>
<p>NFZ03SG_SN系列通过使用村田独特的材料技术,抑制在音频电路上使用时产生的音频失真,能够保持高清音质,又能很有效地除去噪声。</p>
<p><strong>产品特点:</strong></p>
<p>电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。</p>
<p>电磁干扰(EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或产生不良影响的电磁现象。</p>
<p>LED电源电磁干扰,工程师要考虑的主要方面有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。</p>
<p>测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。</p>
<p>保持良好信号质量注意要点:</p>
<ul>
<li>设备阻抗特性要与传输线路匹配。</li>
<li>优化差模插入损耗特性的截止频率。</li>
<li>优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。</li>
</ul>
<p>WiFi日益成为全球互联网连接的首选模式。据相关数据显示:到2020年,将会有240亿台设备连接到互联网上。而绝大多数设备将会使用无线的方式访问互联网。尽管越来越多的人知道WiFi,但是其实际上是如何工作的却并不为多数人所知。即使在IT专家圈中,关于WiFi网络的某些事实也往往被误解。下面就列举业界关于WiFi的十大常见误解。</p>
<p>小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。</p>
<h3><strong>RF电感器的种类和特征</strong></h3>
<p>RF电感器根据工艺方法不同,可以分为绕线、多层、薄膜3类。</p>
<p>如今,每个人都非常关注健康。而运动正是健康最重要的手段。不管是出门佩戴手环、计步器,还是拿手机,记录自己行走的步数,已经是很多人的生活习惯了。可是,计步器到底是怎么工作的呢?是怎么知道我们每天走了多少步的呢?</p>
<p>随着电子技术的发展,电子产品的产品功能越来越强大。PCB的设计在电子产品的设计中起着举足轻重的作用,因为PCB设计的好与坏将直接影响到产品功能的实现。</p>
<p> 在电子产品设计中,设计一个PCB电路实现其功能并不难,难的是其不受各种影响(如温湿度变化,气压变化,机械冲击、腐蚀影响等)。为了达到持续保持正常稳定的工作,我们就会采取各种设计手段或制造工艺措施来排除或减少这些影响。大家都知道接地设计是系统设计的基础,良好的接地是一个系统安全、稳定工作的前提。那么小编今天和大伙聊聊高速PCB设计中接地方式的相关知识。</p>
<p> PCB接地设计:</p>
<p>据麦姆斯咨询报道,2018年全球智能音箱市场规模预计为26.8亿美元,到2023年预计可增长至117.9亿美元,2018~2023年期间的复合年增长率(CAGR)高达34.44%。市场增长的驱动力主要源自:智能家居应用增长,人均可支配收入的增长,多功能设备的快速发展,以及个性化趋势的增长。</p>
<p>按应用细分,在智能音箱所有主要的应用中,智能家居占据了最大的市场份额。生活方式的改变,人均收入的增长,以及智能家居所有人对高级娱乐系统的青睐,刺激了智能音箱的需求增长。</p>
<p><strong>1.不要忘记在电源输入和输出端加电容滤波</strong></p>
<p>通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我们知道,电容对电压有储能滤波的作用。电容里面储存电子荷,进入到电容里面电子荷不断堆积,然后再平稳输出去——平稳输出且无波动,从而负载就能得到一个平稳的源源不断的输入。一个平稳,没有什么波动的电压,能让负载工作更可靠,也不会损伤器件。通过电容给负载供电的电压进行滤波,从经验的角度来讲都是一般大的电解电容配合一个104电容进行滤波。大电容用来滤低频波,小电容用来滤高频波,两个结合使用,效果最理想。</p>
<p>从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。 在实际应用中,电子负载的工作模式也通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。 当然,几乎绝大部分的电子负载还有另一种恒阻CR模式,用于模拟现实中的电阻特性电子产品。</p>
<p>本文章主要介绍电子负载如何实现CV、CC或CR工作模式,但建议先去阅读之前的关于直流电源如何实现CV、CC模式输出的文章。 其实,无论是直流电源还是直流电子负载,CC和CV工作模式实现原理也都非常相似。</p>
<p>随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。</p>
<p>在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造成电路工作不正常的共模电压的串扰。</p>
<p>将静噪对策元件用于音频电路时,适合除去电磁噪声、对音质没有影响的滤波器。</p>
<img alt="图1 音频失真图" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="df826939-c63a-4ec5-9cb3-c7d119cdbe14" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1%20%E9%9F%B3%E9%A2%91%E5%A4%B1%E7%9C%9F%E5%9B%BE.gif" />
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<p><strong>1.亚稳态与设计可靠性</strong></p>
<p> 设计数字电路时大家都知道同步是非常重要的,特别当要输入一个信号到一个同步电路中,但是该信号由另一个时钟驱动时,这是要在接口处采取一些措施,使输入的异步信号同步化,否则电路将无法正常工作,因为输入端很可能出现亚稳态(Metastability),导致采样错误。</p>
<p>下面我们会对亚稳态的原理、起因、危害、解决办法、对可靠性的影响和消除仿真做一些介绍。</p>
<p><strong>2. 什么是亚稳态?</strong></p>
<p>共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到对共模电流的抑制作用。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。以村田电感为例:</p>





