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单片机实现EMC设计时的3点细节建议

<p>单片机实现EMC设计需注意的以下的情况:</p>

<p><strong>1、单片机的工作频率</strong></p>

<p>1.1单片机的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率</p>

<p>首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,最重要的是VDD到VSS的电流峰值会更小。</p>

超级电容案例分享(3)——避免断电时数据完全消失的情况

<p>我一直参与医疗用设备的设计研发,目前正在研发通过电池工作的便携式X射线摄影装置。</p>

<p>像数码相机一样便捷,正在研发不仅能够拍照还可进行图像确认的装置。拍摄的图像数据保存在SD卡中,但是如果使用时突然断电,就无法获取卡中的数据。</p>

<p>患者的检查图像数据是绝不能丢失的。因为是为以防万一的设计,所以一直停留在核电源的想法。</p>

<p>近年来,在医疗现场中,通过便携式设备进行检查的案例不断增多。患者在家就能够获得检查数据,如果是简单检查的话患者可以自己使用设备检测数据,然后再接收医生的指示。随着高龄人员的增加,医疗的效率化和家庭医疗逐渐成为亟待解决的问题,可知该类设备的需求将会越来越高。</p>

IDC:2018年全球机器人、无人机支出将年增两成

<p>IDC 23日指出,2018年全球机器人、无人机解决方案支出金额预估将年增22.1%至1,031亿美元。IDC预期2021年这项年度支出将倍增至2,184亿美元、复合年增率(CAGR)达25.4%。</p>

<p>2018年机器人支出预估将达940亿美元。IDC预期机器人将占2017-2021年整体支出逾90%的比重。工业机器人解决方案将占机器人整体支出逾70%比重,其次为服务型机器人、消费型机器人。</p>

电源布局与开关回路的识别

<p>在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。</p>

<p>当然,这其中也有一些通用性规则,例如:</p>

一文详述LoRaWan协议

<p><strong>终端协议架构</strong><br />
LoRaWAN是 LoRa联盟推出的一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)标准。这一技术可以为电池供电的无线设备提供局域、全国或全球的网络。LoRaWAN瞄准的是物联网中的一些核心需求,如安全双向通讯、移动通讯和静态位置识别等服务。该技术无需本地复杂配置,就可以让智能设备间实现无缝对接互操作,给物联网领域的用户、开发者和企业自由操作权限。LoRaWan通讯协议,终端协议架构如下图所示。</p>

共模干扰的处理妙法

<p>经常在实际操作中,对系统损伤最大的都是低频的共模干扰,譬如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。</p>

<p>1.对接地产品而言,当然希望线缆上传导过来的共模干扰,通过电容或瞬态抑制器件,导向大地或机壳,防止其干扰敏感电路(如CPU)。</p>

超级电容案例分享(2)——解决可穿戴设备的电源设计问题

<p>我现在正在进行手表型可穿戴终端的设计研发。</p>

<p>和智能手机协作以及GPS功能自然不必说,检测运动状态的加速度传感器和陀螺仪传感器、心脏检测仪、钱包功能等安装多个功能,致力于可用于多种目的的产品。</p>

<p>但是,可穿戴终端小型且外观智能是很重要的,所以电源要尽可能的小,想尽可能地将其控制在1块纽扣电池大小。而如果这样做的话,同时使用多个功能时的负载变大,工作有可能变得不稳定,发生断电等。</p>

【视频】村田ELEXCON 2017应用方案介绍

<p>在2017深圳国际电子展上,来自村田的工程师们介绍了村田的二氧化碳传感器、超小尺寸旋转位置编码器、Wifi解决方案以及ZigBee智能楼宇系统的应用。</p>

PCB设计布线中的3种特殊走线技巧

<p>布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。</p>

<p>主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。</p>

<p>1.直角走线</p>

常见的几种电路保护方式

<p>相比朋友的建议,我们总是更期望专业人士能够多指点一二。本篇小编就将整理好的常见的几种电路保护方式分享给大家,希望能够帮助到大家。</p>

<p><strong>过压保护:</strong>当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。常见的过压保护器件有陶瓷气体放电管、TVS放电管、ESD静电保护器件、半导体放电管、压敏电阻、贴片压敏电阻。</p>

<p><strong>过流保护:</strong>当被保护线路负载增大,而产生大于1.2倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。常用到的过流保护器件有自恢复保险丝。</p>

减小电磁干扰的PCB设计原则

<p>电磁兼容性设计与具体电路有着密切的关系,为了进行电磁兼容性设计,设计者需要将辐射(从产品中泄漏的射频能量)减到最小,并增强其对辐射(进入产品中的能量)的易感性和抗干扰能力。而对于低频时常见的传导耦合,高频时常见的辐射耦合,切断其耦合途径是在设计时务必应该给予充分重视的。</p>

<p><strong>PCB的设计原则</strong></p>

<p>由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。</p>

超级电容案例分享(1)——解决小型设备电源输出问题

<p>我是进行小型通讯设备研发的技术人员。目前正在设计孩子和老年人携带的、可以探知位置的GPS跟踪器。是通过远程智能手机等终端发送命令,反馈位置信息的设备。</p>

<p>想要使用1块纽扣型电池,但是为了确保在信号不好的地方能够准确发送信息,需要大的峰值输出。使用1块纽扣电池的话,可知峰值输出不够。尽管如此,如果更换成输出大的电池,则电池尺寸也会增大,虽然可以实现输出,但主体的尺寸变得太大。是否有什么好的解决方法呢?</p>

<p><strong>能够在小型设备需要峰值时毫无保留地辅助必要的大的输出</strong></p>

【下载】村田汽车用产品目录

<p>村田生产的元器件尺寸小、重量轻,放在指尖上你甚至无法注意它们,生产传感器和模块的材料是我们在分子水平上进行设计的。在这些小型电子元器件上面,我们以公司的未来潜力和汽车行业的无限发展为赌注,依靠我们的技术和专门知识,在发展“无处不在的网络社会”。本文介绍了各个元器件在汽车上的应用。</p>

开关电源的控制环截止频率和开关频率有什么关系?

<p>这个问题是很专业的问题,非电力电子专业的小伙伴看不懂很正常。而且如果不搞这行的话,私下觉得其实也完全没有搞懂这个的必要(我能说其实就算搞这行的懂变换器的建模和控制的也是凤毛麟角么。。。)。</p>

<p><strong>1、香农采样定理</strong><br />
看到这个定理,估计第一反应就是联想到信号与系统、数字信号处理、ADC采样blabla,但绝对联想到不到电力电子变换器,香农采样定理和电力电子变换器扯上关系又是什么鬼?且听我细细道来。对于电力电子变换器来说,占空比是最终的控制信号。而调制波和载波交截确定了占空比,那么占空比是由调制波确定的,这句话对么?Not exactly,精准的说法是,调制波与载波的交截点确定了占空比。</p>

磁珠在开关电源电磁兼容设计中的应用

<p>电磁兼容问题已经成为当今电子设计制造中的热点和难点问题。实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,绝不是依靠理论知识就能够解决的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,主要要考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。</p>

<p>本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好的选择。</p>

研究人员开发可穿戴设备模拟手动开车防止乘客在自动驾驶车辆当中晕车

<p>自动驾驶汽车的行程可能压力小得多,但也会增加晕车病例,因为驾驶员放弃了方向盘和车和驾驶视觉体验,而这些体验通常有助于防止晕车。为了解决这个问题,研究人员正在开发一种新的可移动灯光系统。</p>

<p>这种可移动灯光系统是一种可穿戴设备,可以通过模仿自动驾驶车辆的速度,加速度,横向移动,垂直移动,偏航率,该设备使用灯光或类似的视觉刺激”,专门协调以配合车辆运动和速度。</p>

<p>虽然晕车的原因对于专家来说仍然是一个谜,但一般的共识是,当我们所看到的与我们的前庭系统,内耳和大脑网络不同步时,会发生这种情况。我们的大脑不能决定我们是否静止,从而导致疾病的感觉。</p>

只需要3分钟就能知道优势!为什么要使用超级电容?

<p>近年来智能手机和智能手表等移动设备不断高机能化。兼具电话、表、PC、摄像机、音响、电视、书、游戏机等功能,甚至几乎所有的移动设备上都有钱包的功能。每个功能都要求高级规格,设计者必须把所有的功能集中在小的空间上,且能够随便运行。此时必须面对的一个问题就是「如何设计电源」。</p>

<p>因为空间有限,所以能够使用的电源和电池的量是有限的。但是如果电力不充足的话,在同时使用多的功能的时输出会不稳定,峰值时的输出不足。那么,该怎么办呢……</p>

<p>这个令人困扰的问题的理想解决方案就是使用村田的超级电容(EDLC、Supercapacitor)。</p>

<h3>与一般电容器相比,能够储存更多电荷的超级电容</h3>

【视频】设计辅助工具"SimSurfing"

<p>SimSurfing是为选择电子元件提供信息和数据的免费设计辅助工具。</p>

<p>“SimSurfing”有3个优势。</p>

<ul>
<li>简单操作可制作图表</li>
<li>提供高精度数据</li>
<li>完善的检索功能</li>
</ul>

<p>详情请观看该影像。</p>

村田陶瓷电容器所能承受的允许纹波电流是多少?

<p>多层陶瓷电容器并没有规定的允许电流 (纹波) 规格,但是,请严格遵守以下各点要求,并在使用前在实际电路中对其进行确认。</p>

<p>请确认连续施加交流电压或者脉冲电压时,电容器是否具备可通过大电流的使用条件。将直流额定电压产品用在交流电压的电路或者脉冲电压的电路中时,由于会通过交流电压或者脉冲电压,请确认自发热状态。请确认电容器的表面温度在包括自发热引起的温度上升的使用温度的上限范围以内。将电容器用于高频电压或者脉冲电压中时,会存在由于介电损耗引起的发热情况。</p>

<p><strong>&lt;额定电压在DC100V以下时适用&gt;</strong></p>

【下载】薄膜型高频电感器LQP02/03 series的电气特性测量方法简单说明书

<p>本文介绍了薄膜型高频电感器LQP02/03 series的电气特性测量方法。</p>