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一篇文章告诉你关于NFC的方方面面

<p><strong>1、NFC技术原理</strong><br />
近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)、交换数据。</p>

<p>这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID。最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。</p>

电路中7个常用接口类型之要点说明

<p>我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。</p>

<p>下面就电路设计中7个常用的接口类型的关键点进行说明一下:</p>

透彻解释电容滤波半径

<p>周末好友相聚,去参加一个活动,之后闲聊,说到滤波半径的问题,我竟然一时不知怎么解释,平时只是说去耦半径,也未深究。昨天问了一下度娘也自己推倒一下,也是豁然开朗的感觉。</p>

<p>本文从电容滤除噪声来说。假设PCB板A处的IC芯片工作状态改变了,导致该区域电流出现变化,电流的变化势必在其附近引起一个电压变化,也即电压噪声。</p>

如何区分模拟电源、开关电源、数字电源

<p>在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。</p>

<p><strong>模拟电源介绍</strong></p>

<p>模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。</p>

<p>模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。</p>

数字电路设计中噪声对策的考虑方式

<p><strong>为什么会有噪声产生?</strong></p>

<p>如果一开始就设计成不会产生噪声的话,就根本不需要什么噪声对策了不是吗?如果可以的话当然是最好不过了,但实际实行起来却没这么简单。它的困难在于......</p>

涨知识:LED驱动电源类别及性能

<p>LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。</p>

<p>而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。</p>

<p>根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。</p>

<p><strong>按驱动方式分类</strong></p>

【科普】:什么是贴片电感和贴片电容?

<p><strong>什么是贴片电感?</strong><br />
  贴片电感,一般都是由线圈和磁芯组成的,我们一般看到的都是封闭式的,无法看出贴片电感的好坏。通常一般我们都认为贴片电感不会坏的,因为我们无法用肉眼分辨出来。但是贴片电感如果使用不注意的话,会很容易造成贴片电感的损坏的。那么我们如何检测贴片电感的好坏呢?下面就为大家详细的介绍一下。</p>

<p><strong>贴片电感怎么测试好坏?</strong></p>

PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题

<p> 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。<br />
&nbsp;<br />
  线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。<br />
&nbsp;<br />

绝杀窍门,让你的Boost电路更安全!

<p>开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。</p>

<p>今天介绍的主角是boost升压电路,the boost converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。</p>

<p>下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。</p>

<p><strong>Boost电路的基本原理分析</strong></p>

IDC:可穿戴设备出货量三季度增长7.3%

<p>据VentureBeat报道,2017年第一季度,小米公司从Fitbit公司头上抢下可穿戴设备出货量最高的皇冠。在第二季度,小米都保持住了领先地位,而Fitbit也在不断收复失地,直到第三季度与小米齐头并进。</p>

图文讲解村田电容的包装知识

<p>每一种产品都有自己的包装方法和包装标识。而对于没有接触过完整的村田电容包装盘的同学来说,看似非常简单的村田贴片电子料其实包装盘有着非常多的窍门。下面就以村田电子料中的0402尺寸对应狭窄压纹带进行讲解。</p>

村田陶瓷高诱电率系列电容容量、电压和温度变化问题

<p>电容容量是我们在选择电容器时的主要考虑参数之一,我们说一个电容的容量通常意义上可以指这个电容在正常工作温度和电压情况下的电容值,如果不考虑一个电容精度的问题,我们可以把这个电容值看是一个绝对值。但是,在实际使用中,却需要考虑电容的容量随工作温度和电压是有发生变化的。</p>

<p><strong>什么是高诱电率电容?</strong></p>

<p>对于施加直流电压,其静电容量有时会不同于标称值的电容我们称之为高诱电率电容。在村田电容中以B/X5R、R/X7R系列的电容,都属于高诱电率系列的电容器</p>

<p>村田高诱电率系列电容容量随电压变化曲线图:</p>

你会被机器人取代吗?2030年或有有8亿人工作被取代

<p>据国外媒体报道,一项最新报告警告称,随着世界越来越科技化,将有大量人类工作被机器人取代。该报告声称,仅13年内就会有8亿人的工作被机器取而代之。最可能被取代的工种包括快餐行业工作者和机器操作员,而园丁、水管工和育儿工作者则最不容易被机器人取代。</p>

<p><img alt="数据" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f9de15f6-1a10-479b-9a1a-afd8ad871d7b" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%95%B0%E6%8D%AE_0.jpg" /></p>

一文讲透何为绝缘电阻?

<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>

<p>当直流电压直接施加在电容器后,突入电流 (也称充电电流) 的流量如下图1所示。随着电容器逐渐被充电,电流呈指数降低。</p>

传感器技术将开启下一个数字时代

<p>据麦姆斯咨询报道,数字化转型的下一阶段已经到来,该阶段利用不断进步的传感器连接着数十亿设备及物体来进行数据收集和传输,可触及网络最边缘。</p>

<p>新一波创新浪潮将数字智能化扩展到了如个人电脑、平板电脑和智能手机等专用设备之外的其它领域。如果某设备的功耗性能优异,它就可成为物联网(IoT)或如联网汽车、可穿戴技术、智能建筑及城市等任意自动化系统中的智能联网节点。</p>

<p>许多人认为这些现象的本质上就是数字化。毕竟,物联网是一种网络,可在云端聚集数十亿的数据点,然后通过复杂的软件进行处理和分析。但这些变化的核心就是传感器,它们是一种无处不在的器件,可测量和表征如光、热、运动和声音等物理现象,并将数字网络中1和0表征锚定在现实世界。</p>

电容使用的常见四大误区

<p><strong>1.电容容量越大越好?</strong></p>

<p>很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频 率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。</p>

电路设计及PCB布线时,这些可靠性原则你都了解吗?

<p>目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。</p>

<p><strong>一、接地</strong></p>

<p>地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。</p>

<p><strong>在地线设计中应注意以下几点</strong></p>

【视频】:Murata的LPWA解决方案,开启您的物联网业务

<p>LPWA(低功耗广域网络)无线技术可实现IoT(物联网)应用,且可以实现更低的功耗和更广的覆盖范围。 本视频介绍了LPWA的主要功能、应用和Murata的LPWA模块的优点。</p>

手把手教你如何获取陶瓷电容器产品的详细规格表

<p>陶瓷电容器的品类繁多,怎样才能快速获取产品详细规格表?本文介绍获取步骤:<br />
<br />
<strong>获取方法例1:使用村田网站搜索(<a href="https://www.murata.com/">https://www.murata.com</a&gt;)</strong><br />
<br />
1-1.在首页的检索框中输入品名后点击检索按钮</p>

提高LED驱动电源效率的八种技巧

<p>大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧,希望能够帮到大家。</p>

<p>  1.主电流回路PCB尽量短。LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。</p>

<p>  2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。</p>