跳转到主要内容
【填问卷 月月赢好礼】“芯英雄联盟”直播服务在线调查
CES 2026(国际消费类电子产品展览会)专题
以板载匠心,赋能 FPGA 创新,加速产品从 0 到 1
直播预约 | AI 智能体加速FPGA开发
难以置信!5微米,比红细胞还小!Mars ZX2让机械臂变得更精密、更紧凑、更易集成
2026英伟达GTC大会专题
电路设计中的单点接地多点接地和混合接地

<p>地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。</p>

<p>众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:</p>

比UFS 2.1性能翻番 UFS 3.0正式发布:2.9GB/s

<p>1月31日上午消息,固态技术协会(JEDEC)发布了Universal Flash Storage (UFS&amp;UFSHCI,通用闪存存储) v3.0标准(JESD220D、JESD223D),和UFS存储卡v1.1标准(JESD220-2A)。简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。</p>

<p>由于UFS的最大优势就是双通道双向读写,所以接口带宽最高23.2Gbps,也就是2.9GB/s。</p>

<p>互联层设计方面,严格遵守MIPI(移动产业处理器接口)的规范协议,其中物理层依据MIPI M-PHY v4.1,传输层依据MIPI UniProSM v1.8。</p>

村田GCQ高Q值多层陶瓷电容器

<p>村田GCQ高Q值片式多层陶瓷电容器具有高Q值和低ESR,可为汽车应用提供高频率和低功耗。Murata GCQ采用陶瓷电介质材料(在高频下的损耗极低)以及铜内部电极。</p>

<p>该系列电容器非常适合用于匹配应用。GCQ采用50VDC额定电压,电容为0.10pF至47pF。</p>

<p><strong>特性</strong></p>

射频应用设计时的五大“黑色艺术”

<p>射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。</p>

<p>不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。</p>

<p>RF电路设计的常见问题</p>

<p>1、数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰</p>

【科普】RFID基础详解

<p>RFID (radio frequency identification)是指使用近距离无线通信的自动识别技术。一般来说使用IC标签,通过无线信号识别、管理各种物品的系统和元件称为RFID。在此介绍RFID的特征和无线通信的原理等RFID基础知识。</p>

家庭音响用电源线静噪对策解决方案

<h3>对电源~音频电路的影响和对策</h3>

<p>为了使音频设备能够输出优质的声音,电源品质也很重要。</p>

<p>其他设备被连接到家庭音响的电源插座上时的THD+N结果如图1所示。</p>

<p>可知电源线上没有实施静噪对策时,可听领域整体THD+N劣化,而实施了静噪对策的,THD+N得到改善,音质变好。</p>

<p>在低频到高频范围内实施对策的对应大电流共模扼流线圈PLT10HH和方块形EMIFIL BNX系列是很有效的电源线静噪对策。</p>

Gartner:2017年苹果三星半导体消费达818亿美元 占全球的19.5%

<p>据《电子时报》北京时间1月29日报道,知名市场研究公司Gartner发布报告称,2017年,三星电子、苹果公司依旧是全球前两大半导体芯片买家,占据全球半导体支出的19.5%。两家公司去年消耗的半导体价值818亿美元,较2016年增长了200多亿美元。</p>

<p>Gartner首席研究分析师Masatsune Yamaji称:“三星和苹果不但分别保持了各自的第一位、第二位,他们还在去年显著提升了他们的半导体支出份额。自2011年以来,这两家公司一直占据前两位,继续对科技和整个半导体行业的价格趋势施加重大影响。”</p>

盘点八大电路保护元器件

<p>作为一名电子工程师,对于电路不说必须要非常精通,但至少能够看得懂电路,知道电路保护器件的作用,在客户提出防护需求时,及时给出有效且具有实施性的整改意见。</p>

<p>电路保护元器件应用领域广泛,只要有电的地方就有安装电路保护元器件的必要,如各类家用电器、家庭视听及数码产品、个人护理等消费类电子产品、计算机及其周边、手机及其周边、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备等,涵盖人们生产生活的方方面面。</p>

片状多层陶瓷电容器绝缘阻抗值的规定和单位

<p>独石陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容器端子之间施加直流电压 (无纹波) 时,在设定时间 (比如60秒) 之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF]等单位表示。</p>

<p><strong>绝缘电阻值的性能</strong></p>

PCB布线与布局和电路设计的200条设计规范

<p>本文总结了 PCB 布线与布局和电路设计总共 268 条设计规范,下面与大家一起分享。</p>

<p>&nbsp;</p>

开关电源中电感啸叫的原因

<p>电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路,DC-DC能量转换等等,其应用频率范围很少超过50MHz。</p>

<p>从阻抗频率曲线图可知,工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大:当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。因此,在应用中,应选择谐振频率点高于工作频率的电感为电源滤波选用电感时,需要注意以下几点。</p>

<p>①电感与电容组成低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。</p>

家庭音响用音频线静噪对策解决方案

<h3>家庭音响中的噪声问题</h3>

<p>以往输出大的音响设备很重视音质,所以使用数字放大器,近年来随着数字放大器的高清音质的发展,数字放大器也被广泛用于家庭音响中。</p>

<p>因为数字放大器会产生开关噪声,有时会从连接在扬声器的外壳向空间放射噪声,超过EMC标准。作为解决该噪声问题的对策,实施使用电容器和电感器的静噪对策。</p>

<p>※ EMC标准:各国规定的噪声标准(日本VCCI、美国FCC、欧洲EN等)</p>

<p>村田制作所将作为维持音质的同时消除噪声的静噪滤波器的音频线滤波器NFZ系列商品化。在此,介绍家庭音响中的噪声问题以及其解决对策。</p>

聚合物电容器和MLCC电容的区别

<p>传统的有些使用了电解液的铝电解电容器(罐状)或者使用了二氧化锰的钽电解电容器是相对而言比较便宜,但是在频率特性、温度特性、使用寿命和可靠性方面来说要劣于聚合物电容器。村田公司的多层型聚合物铝电解电容器ECAS系列和其他的高分子型相比,虽然产品阵容相对较少,但是有卓越的频率特性。</p>

村田MDH汽车级功率电感器

<p>村田的MDH系列汽车级功率电感器是高度可靠的绕线式屏蔽电感器,最高工作温度为150°C(符合AEC-Q200标准)。该款固定电感器专门设计用于要求苛刻的汽车动力总成应用。村田表面贴装MDH系列采用坚固耐用的外部电极结构,极大地改善了抗振性和150°C条件下的可靠性。MDH系列采用6mm x 6mm、7mm x 7mm、10mm x 10 mm和12mm x 12mm尺寸的绕线铁氧体磁芯,电感额定值为1.0µH至330µH,电流额定值为340mA至5400mA。</p>

<p>MDH6045C和MDH10060C元件符合针对发动机的ISO16750-3振动测试要求。</p>

<p><strong>特性</strong></p>

如何使开关电源设计更简单

<p>电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。</p>

<p>当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。</p>

自2010年以来 智能手机电池续航能力翻了一番

<p>近日据外媒GSMArena统计,自2010年以来,智能手机电池续航能力翻了一番。GSMArena统计了一个对电池进行的更可靠测试,统计结果显示,每年智能手机电池耐力评级都会增长,2010年每部手机平均通话时间市场是40小时,到了2017年,这个成绩超过了75小时,几乎翻番。</p>

<p>如今也有一些手机(如联想P2)可以连续通话150个小时左右。但这只是少数,现在大部分智能手机的成绩都不能超过100小时。</p>

笔记本电脑中的电源线MLCC啸叫对策

<p>以往,电子设备上多使用钽电容器和铝电解电容器,但是近年来由于产品小型化和可靠性问题,已经开始替换为陶瓷电容器。</p>

<p>随着电子设备的多功能化和静音化的发展,笔记本电脑和移动电话(智能手机)、数码相机、薄型电视等电源电路中,以往不起眼的陶瓷电容器产生的『啸叫(声音)』成为一大设计难题。</p>

<p>笔记本电脑中,电源线上使用的电容器产生的『啸叫(声音)』成为难题。</p>

<p>当更改为睡眠状态/摄像头启动等工作模式时,笔记本电脑的内部工作将发生变化,因此『啸叫(声音)』的大小根据工作模式而变化,听的方式也不同。</p>

LED电源有哪些重要的保护模式

<p>&nbsp;在这里不只是对LED电源,每一种商品都有自个一套的维护方法,那该如何来知道LED电源,LED电源是电源的一种,是建立在向电子设备供给功率的装置,也称电源供应器,它是供给灯光照明电能和供给计算机中一切部件所需求的电能。关于维护模式,就必须知道它的过渡电路、过冲电路、过压电路、直通电路。</p>

<p><strong>第一、过流电路:</strong>首先要知道当呈现负载短路、过载或许控制电路失效等意外状况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,若没有过流维护装置,大功率开关管就也许损坏; 调理电路失效还也许致使LED过流损坏。 过流维护一般经过取样电阻或霍尔传感器等来检查、对比,从而完成维护,但它们都有体积大和本钱高的缺陷。&nbsp;</p>

村田DMH超薄型超级电容器的应用与特点

<p>DMH系列实现超薄型贴装,非常适合各种可穿戴设备和IC卡等。</p>

<h3><strong>1.峰值功率辅助</strong></h3>

<p>超薄型、大容量且低ESR,所以可瞬时实现数瓦的高输出。薄型设备中辅助高峰值负荷,可实现设备的高机能化。</p>

<p>优势</p>

“开源”为何对于物联网如此重要?

<p>对于物联网发展而言,“碎片化”是主要的问题,其中芯片、传感器、通信协议、应用场景千差万别,“山头林立”。比如无线通信标准,就有蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、PLC、Z-Wave、RF、Thread、Z-Wave、NFC、UWB、LiFi、NB-IoT、LoRa等等。很明显,技术方案不统一,体系结构不一致,阻碍了物联网的发展,也局限了互联互通的范围。</p>

<p>然而,各种操作系统可以支持不同的硬件、通信标准、应用场景。开源,有利于打破技术障碍和壁垒,提高互操作性和可移植性,减小开发成本,同时也适合开源社区的开发人员参与进来。</p>

<p>那么,对于物联网开源操作系统,你了解有多少呢?</p>