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高速电路中的复位设计

<p><strong>为什么需要复位电路</strong></p>

<p>数字电路只有0和1两种状态,在电路刚上电或电路工作不稳定时,数字电路的输出是不稳定的,这时需要给电路一个激励,使电路进入一个预先设定好的状态。复位电路的作用就是监控电路,并在需要的时候发出这样的激励。</p>

<p><strong>复位电路设计要点</strong></p>

<p>常见的复位电路设计中的问题可分为以下几类:未提供复位信号、复位时序不正确、复位信号驱动能力不足。</p>

<p><strong>未提供复位信号</strong></p>

滤波电路中如何根据频率选择电容器类型

<p>&nbsp;不同用途的电路工作频率相差很大,频率从几十HZ到几百兆HZ,电容器有很多种类型,不同类型电容器的容量范围和等效串联电阻ESR及等效串联电感ESL相差很大, 因此,不同种类电容器适合工作的频率相差也很大.这是因为电容器工作频率和ESR及容量CR之间存在如下数学关系;<br />
&nbsp; &nbsp;ESR=Tgδ/2πfc</p>

<p>上式中;ESR;电容器的等效串联电阻,单位是欧姆.</p>

<p>Tgδ是电容器的损耗.单位是%.</p>

<p>π就是圆周率,3.1415926</p>

村田超小尺寸的编码器开关micro ES 即将量产

<p>村田制作所(以下简称“村田”)成功研发出超小尺寸的编码器开关micro ES,并已开始提供样品,该产品的量产开始时间预计为2017年12月。预计该产品将主要用于智能手表、蓝牙耳机、智能眼镜等设备上。</p>

抑制电源模块电磁干扰的几点对策

<p>如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声干扰才会使开关电源模块得到更广泛的应用。</p>

<p><strong>一、电磁干扰的定义</strong><br />
电磁干扰(Electro Magnetic Interference,简称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,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。</p>

<p><strong>二、电磁干扰的产生</strong></p>

去耦电容的作用

<p>一、首先要解释一下耦合,耦合就是互相影响,正如变压器的原边会影响副边,同时副边也会影响原边,这就让人想起金庸小说里的七伤拳,伤人伤己。</p>

<p>那么去耦,就是减少耦合,减少互相影响。其实这里的去耦电容跟滤波电容的意思是一样的。但是为什么要另起一个名字呢?笔者认为,如果耦合的反义词是滤波的话,往往会让人摸不着头脑,所以需要再起一个名词叫去耦,这样刚好满足人们语言表达的需求。</p>

<p>二、去耦电容的作用。</p>

研究显示前后车辆之间保持同等距离可以帮助改善交通流量

<p>麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的研究表明,当不明原因的交通堵塞发生时,你可能会责怪紧随的车辆。研究人员表示,如果驾驶者在汽车之间保持一定的距离,而不是靠近前方的车辆,交通流量将保持平稳。这种“双边控制”可能使繁忙公路上的平均车速加倍。</p>

PCB布线时爬电距离的总结与算法

<p><strong>PCB布线时爬电距离的算法:</strong></p>

<p>1. 下面图1中两个金属体的爬电距离该如何算?如果没有绝缘胶纸直接沿着绝缘体表面量即可,现在有绝缘胶纸隔着该如何计算?&nbsp;</p>

满足市场需求,村田微型电池产品阵容不断扩大

<p><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;微软雅黑&quot;,&quot;sans-serif&quot;">纽扣电池因体形较小,故在各种微型电子产品中有着广泛的应用。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)提供运用尖端的设计、生产技术制造的具有优越性能、可靠性的微型电池。通过符合不同用途的广泛产品阵容,来满足多样化的市场需求。</span></span></p>

电磁兼容性设计时需注意的几点

<p>在电磁兼容性设计时要遵循以下准则:<br />
&nbsp;<br />
  1)切断电磁辐射进入转换器内部产生互相干扰的通道,减少空间耦合。<br />
&nbsp;<br />
  2)防止外部设备产生的干扰,各种脉冲调制信号(雷达、无线电波、电视信号),电磁场的变化等因素的影响,必须对电磁效应敏感的器件和部件采取屏蔽保护,比如:外壳屏蔽,电缆滤波和内部的电缆屏蔽。<br />
&nbsp;<br />

物联网必备之六大专业术语,不知道你就OUT了

<p>物联网顾名思义,就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。</p>

<p>物联网在未来将会连接数百万甚至数十台设备,实现机器与机器(M2M)以及机器与人之间的通信。虽然物联网实现难点大部分仍然不确定,但物联网的生态系统正在逐渐形成,业界可以看到在软件平台、数据分析系统甚至底层网络技术方面开始出现行业的领导者。</p>

<p>有鉴于此,本文将介绍六个物联网专业术语,以帮助理解这个新兴的市场并保持对该领域的认知。</p>

村田陶瓷电容器有哪些种类?你知道吗?

<p>村田陶瓷电容器按介电陶瓷的材料/特性,形状和结构分类如下。</p>

手机访问智能硬件的三种模式

<p>本文介绍了手机访问智能硬件的三种基本模式:B/S模式、C/S模式、云模式。</p>

<p><strong>B/S模式</strong></p>

<p>B/S模式要求智能硬件提供WiFi通信模块的同时还具备Web服务器功能,手机通过浏览器访问智能硬件Web服务器上的HTML5页面就可以实现与智能硬件的交互。</p>

开关电源 (SMPS) 如何工作?

<p>正在寻找可以将功率从 AC 或 DC 转换为一个或多个 DC 级别的电源?那么您需要一个开关模式电源。以下是其工作原理。</p>

<p>通常称为“转换开关”,这些设备每秒数次打开和关闭其电源。这种开关操作产生一个有效的输入频率,并且通常达到兆赫范围。</p>

<p><strong>什么是“开关模式”?</strong></p>

电路设计中,如何降低亚稳态发生机率?

<p><strong>1.亚稳态与设计可靠性</strong><br />
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>

村田与指月电机共同研发出车载用高耐热薄膜电容器

<p><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;微软雅黑&quot;,&quot;sans-serif&quot;">近年来,混合动力汽车和电动汽车不断发展,对搭载的电子元件越发要求产品的小型化、轻量化、大容量化以及高耐热。村田制作所(以下简称“村田”)和株式会社指月电机制作所(以下简称“指月电机”)共同研发出了可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器FH系列。该产品非常适合未来要求更高温保证的环保车的转换器和电机驱动用变换器等产品,样品从2017年9月份开始提供,并将于2018年4月在株式会社村田指月FC Solutions开始量产。

PCB设计10大黄金法则

<p>本文以下内容介绍了电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。工程师无需按时间先后或相对重要性依次执行这些法则,只需全部遵循便可极大地改变产品设计。</p>

<p><strong>法则一:选择正确的网格&nbsp;</strong><br />
设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大限度地应用电路板。由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用最利于自身设计的产品。</p>

为什么要控制PCB阻抗

<p><strong>1、电阻</strong><br />
交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为 Z,单位还是 Ω。此时的阻力同直流电流所遇到的阻力有差别,除了电阻的阻力以外,还有感抗(XL)和容抗(XC)的阻力问题。</p>

<p>为区别直流电的电阻,将交流电所遇到之阻力称为阻抗 (Z)。<br />
Z=√ R2 +(XL -XC)2</p>

紧跟技术潮流,村田抢占LPWAN市场先机

<p>作为国际知名的电子元器件制造商——村田制作所(以下简称“村田”)在通讯模块领域已经耕耘多年。前些年互联网飞速发展的时代里,村田2.4G Hz的通讯模块就已经在各行各业扮演着举足轻重的角色,从手机内的Wi-Fi模块,到汽车内使用的蓝牙模块,再到智能家居涉及到的ZigBee模块,村田靠着广泛的产品线和优异的品质口碑一次又一次赢得了客户的信赖。到了2017年这个物联网技术呈爆发增长趋势的关键时期,村田也紧随着市场的浪潮,在LPWAN(低功耗广域网)领域里抢得了先机。</p>

射频电感器之阻抗匹配的那些事儿~

<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>匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。</p>

VCC、VDD、VEE、VSS的区别

<p>电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?</p>

<p>一、解释</p>

<p>VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压</p>

<p>VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;</p>

<p>VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压</p>

<p>二、说明</p>