<p> 现代电路中,电源开关是每个电路中必须要用到的模块,而电源开关这个模块却又有很多小的电子元件组成。设计一个电源开关就需要了解电源开关中有哪些电子元件组成,同时这些元件都在电路中起着哪些作用。<br />
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<strong> 一、电阻器:</strong><br />
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1.取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。<br />
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2.均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。<br />
<p>经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选。半桥电路由两个功率开关器件总成,并向外提供方波信号。大家都知道,常见的半桥控制器通常有两种控制方法,一种是对称控制,而另一种则是不对称互补控制,本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。</p>
<p>在本文中缓冲型软开关对称PWM控制策略是指对称控制半桥变换器磁心双向磁化,利用率高,且不存在偏磁。控制方便,控制特性线性。功率管上电压应力低,适用于高输入电压场合,但此种半桥变换器较难实现软开关,变换器效率难以得到提高。</p>
<p><strong>对称PWM 控制ZVS半桥变换器</strong></p>
<p>对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。</p>
<p>匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。</p>
<p><strong>电感的Q值与高频电路的损耗</strong></p>
<p>电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。</p>
<p><strong>一、电源线和地线的布线规则</strong></p>
<p>1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。。</p>
<p>2)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm。</p>
<p>对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。</p>
<p>对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。</p>
<p><strong>一、影响EMC的因数</strong></p>
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1.电压</p>
<p>电源滤波器的目的是在抑制电磁噪声,噪声的影响可分为以下二种:</p>
<p>发射(Emissions):是要将由设备产生,影响电源或其他设备的噪声降到法规(例如FCC part 15)允许值以下,例如由开关电源产生的噪声。</p>
<p>抗扰(Immunity):是要将进入设备的噪声降低到不会使设备出现异常动作的程度,例如用在广播电台发射设备中的仪器。</p>
<p>电源滤波器安装</p>
<p>1、电源滤波器的不能存在电磁耦合路径</p>
<p>①电源输入线过长;</p>
<p>作者:刘振,国际电子商情</p>
<p>自2016年下半年以来,MLCC迎来了缺货涨价潮,时至今日供需紧张局面依旧没有缓解。2017年,风华高科、TDK、华新科技等MLCC厂商相继宣布价格上调,国巨更是一年内四次提价,产品涨价似乎已经成为业内统一动作。</p>
<p>日前的ELEXCON2017深圳国际电子展上,国际电子商情记者参观了全球最大的MLCC生产厂商村田制作所(以下简称“村田”)的展位,并在现场对村田中国总裁丸山英毅进行了专访,丸山英毅先生不仅针对MLCC的缺货原因和未来市场趋势进行了全面的解读,还介绍了村田MLCC的扩产计划以及战略布局,同时讲述了村田在汽车电子、IoT等新兴领域的产业布局。</p>
<p>在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:<br />
(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<br />
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。<br />
(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。<br />
<p>在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质:</p>
<p>1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。</p>
<p>2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。</p>
<p>3、功耗问题:三极管损耗大。</p>
<p>4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。</p>
<p>实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。</p>
<p>MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。</p>
<p>在一个zigbee协 调器设备建立网络后,路由器设备或者终端设备(end device),可以加入协调器建立的网络,具体加入网络有两种方式,一种是通过关联(association)方式,就是待加入的设备发起加入网络,具 体实现方式后面讨论,另一中是直接(direct)方式,就是待加入的设备具体加入到那个设备下,作为该设备的子节点,由以前网络中的设备,想待加入的设 备作为其子设备决定。</p>
<p>下面重点讨论第一种方式,也是实际中用的最多的方式</p>
<p>通过关联方式加入一个网络:</p>
<p>加入一个设备,是两个设备的事,即子设备和待定父设备</p>
<p>作者:wowo</p>
<p><strong>1. 前言</strong></p>
<p>从1996年1月USB1.0正式发布至今(2017年9月 USB3.2发布),USB已经走过了21个年头。在这21年的时间了,USB标准化组织(USB Implementers Forum,USB-IF)折腾出来了各式各样、五花八门的接口形态:Type A、Type A SuperSpeed、Type B、Type B SuperSpeed、Mini-A、Mini-B、Micro-A、Micro-B、Micro-B SuperSpeed、Type C等等。</p>
<p>近年的无线电终端装配了多个无线电通信系统,以智能手机为代表的多功能化不断发展。由于各种无线电通信系统所使用的频段都不相同,因此必须分别准备天线。为了在手机终端内的有限空间装配多个天线,要求天线实现小型化。天线是根据所使用的频率波长设计的,因此,频率越低波长就越长,天线也就越大。</p>
<p>解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。</p>
<p><strong>电源汇流排</strong></p>
<p>在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。我们应该怎么解决这些问题?</p>
<p>经常说电感,原本以为大家都知道电感的感值的几个单位及单位换算,没想到还是有很多人在网上问,电感感值单位之间如何换算?下面我就简单的讲一下:<br />
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首先说感值有多少个单位,电感的感值和距离单位一样,距离里面我们有纳米nm,微米um,毫米mm,他们的关系就是1000nm=1um,1000um=1mm 而电感中是:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH)、纳亨(nH),他们的换算关系为:1H=1000mH=1000000μH=1000000000nH。分解开来就是:<br />
1000nh=1μH<br />
1000μH=1mh<br />
1000mh=1h.<br />
<p>株式会社村田制作所扩充了支持高温用途的汽车用引线型多层陶瓷电容器RHS系列的产品阵容。此次除了将支持200℃的200Vdc、500Vdc额定电压产品商品化之外,还将100Vdc额定电压产品和高容量值支持175℃100Vdc的额定电压产品商品化。主要用于搭载在汽车引擎舱周边等严酷高温环境内的设备上。支持200℃的100Vdc额定电压产品和支持175℃的100Vdc额定电压产品将分别于2018年1月、2018年2月在株式会社IWAMI村田制作所开始量产。可进行样品对应,样品价格为200日元。此外,本产品将于2018年1月17日~1月19日在东京国际会展中心举办的【第10届[国际]汽车电子设备技术展~汽车电子JAPAN~】展出。</p>
<p>未来一年最热门的科技趋势将是5G、人工智能、伴侣机器人、智能城市、混合现实、体育创新、数字疗法等,这些将在未来几年成为全球经济的重要组成部分。这些是分析师在2018年美国消费电子展期间的一场演示文稿中所展示的结论。</p>
<p>这一演示是由美国消费技术协会的两位科技分析师Steve Koenig和Lesley Rohrbaugh共同完成的,该协会在CES 2018上发布了这一报告。</p>
<p>总体而言,他们表示科技经济在健康发展中。美国的科技设备市场预计将从2016年的6.21亿台增长到2017年的6.71亿台,增长8%。2018年,美国科技设备的营收预计将达到3510亿美元,较2017年的3390亿美元增长3.9%。</p>
<p>电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。</p>
<p>电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型,有时通过直觉就可迅速的找出故障元件,有时只要通过简单的电阻、电压测量即可找出故障。</p>
<p><strong>1. 电阻器类</strong></p>
<p>对数字电路设计者来说,通孔的电感比电容更重要。每个通孔都有寄生中联电感。因为通孔的实体结构小,其特性非常像素集总电路元件。通孔串联电感的主要影响是降低了电源旁路电容的有效性,这将使整个电源供电滤波效果变差。</p>
<p>旁路电容的目的是在高频段把两个电源平面短路在一起。如果假设一个集成电路在a点连接在电源和地平面之间,在b点有一个理想的表面贴装旁路电容。则预期在芯片焊接点的vcs和地平面之间的高频阻抗为零。然而,实际情况并非如此。将电容连接到vcc和地平面的每个连接通孔电感引入了一个小的但是可测量到的电感。这个电感的大小近似为:</p>
<p>其中,l=通孔电感,nh</p>
<p>h=通孔长度,in</p>





