<p>设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率,其中必须限制电磁干扰。2MHz选项是理想选择。因此,在此文中,当尝试使用TI新型TPS54116-Q1 DDR内存电源解决方案作为示例在2MHz条件下操作时,我将提供一些关键考虑因素。</p>
<p>在1946年,美国宾夕法尼亚大学推出世界上第一台通用计算机以前,没有人能想象出实现大型计算的机器该长成什么样子。它是方还是圆,是长还是短都是一个谜。随后,当它真正出现在现实中时,人工帮助下的“进化”开始了!七十年,它从庞然大物变为“掌中宝”,从最初的计算工具变为人脑思维的辅助工具。如今,美国宾州卡内基·梅隆大学的机械工程师们又提出:柔性计算机将成为现实。</p>
<p>作者:村田制作所 元件事业本部 商品开发部K.M</p>
<p>由于电感器有着各种各样的用途,因此其产品也随用途不同而各种各样。本文将针对电源电路专用电感器进行解说。</p>
<p>用于电源电路中的电感器的主要用途有"变换电压用"及"扼流用",并被用于各种电子设备中。 </p>
<p>表1 电源电路专用电感器的用途与作用</p>
<p>FHSS,跳频扩频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。</p>
<p>当单个数据包时间可能超过相关法规允许的最大信道停留时间,则会用FHSS技术。在LoRa中开启跳频模式,是操作RegHopPeriod和FreqHoppingPeriod寄存器设为非零值。</p>
<p><strong>1、原理</strong></p>
<p>随着集成电路技术的进步,以前只能用大规模计算机系统才能处理的各种机器控制,现在也可以使用1个IC或LSI进行控制。IC、LSI的操作中,时钟基准信号不可欠缺,晶体谐振器可以生成时钟,并且具有高波段稳定性、无需调成、小尺寸的特点。</p>
<p>村田的晶体谐振器采用与一般晶体谐振器不同的封装构造。相对于一般的晶体谐振器采用空穴构造的陶瓷封装,村田的晶体谐振器采用陶瓷振荡子中具有多年市场实际业绩的平面构造的氧化铝基板和金属帽相结合的构造。通过采用通用性高平面构造氧化铝基板、金属帽,与传统的晶体谐振器相比,降低材料费用的同时,可提高供给的稳定性和增产的对应能力。</p>
<p>个人电脑(PC)市场多年来一直是半导体销售的单一最大驱动力,但在最近已经连续第六年下滑了。同时,2017年半导体产业预计将迎来销售表现最佳的一年,其中,最强劲的成长动能就来自于车用市场,这一成长力道还将续至2021年。</p>
<p>PC不再是半导体的杀手级应用,取而代之的是许多新的应用领域不断涌现。其中包括汽车半导体市场——多年来稳居半导体产业的强劲市场——随着每辆车中的半导体产品数量增加,车用半导体迅速成为半导体产业最重要的市场。</p>
<p>作者:村田制作所 T.K</p>
<p>电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。</p>
<p><img alt="电流" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9512c5e5-4040-43e1-98b6-3715aa586fe1" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%94%B5%E6%B5%81.png" /></p>
<p>随着汽车技术的发展和人民对汽车舒适性要求的不断提高,汽车空调技术也日新月异,从开始的手动空调逐步发展成为自动空调。自动空调采用的是自动温度控制ATC(Automatic Temperature Control),俗称恒温空调系统。一旦设定目标温度,ATC系统即自动控制与调整,使车内温度保持在设定值。</p>
<p>经常有人问电源逆变器的功率因数应该是在怎么样的负载条件下测量的,阻性、容性、还是感性?其实这里边存在一个很大的理解误区,忽视这种误区可能会导致逆变器的生产厂家和使用厂家出现比较严重的分歧。</p>
<p>日常所用的交流电在纯电阻负载上的电压和电流是同相位的,即相位差q = 0°,如图 1左图所示;交流电在纯电容负载上的电压和电流关系是电流超前电压90°(q =90°),如图 1中图所示;交流电在纯电感负载上的电压和电流关系是电流滞后电压90°(q = -90°),如图 1右图所示。</p>
<p>过孔设计是由孔及孔周围的焊盘区和内层电气隔离区组成。过孔的寄生电感、寄生电容等会影响通过过孔的高速信号,过孔的尺寸和与之相连接的焊盘对过孔的属性具有直接的影响。</p>
<p>1.寄生电容</p>
<p>过孔本身存在着对地或电源的寄生电容,如果已知过孔在内层上的隔离孔直径为D2;过孔焊盘的直径为D1;PCB的厚度为T;板基材的相对介电常数为ε;</p>
<p>一般来说,陶瓷电容器的加速度实验是通过对电压和温度的加速来进行的。并以实验中测定的温度电压等数据作为参数运用下面的加速公式推算出产品在实际使用环境下的使用寿命。</p>
<p>下面的加速公式是基于阿列纽斯法,利用电压加速系数(※1)及反应活化能(※2)推算。</p>
<p><strong>1、天线</strong><br />
说起无线电通信,不可不提起天线。<br />
在无线电设备中,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。<br />
<p>LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。</p>
<p>而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大,此时功率剧增,意外由此发生。</p>
<p> 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!</p>
<p><strong>【第一招】多层板布线</strong></p>
<p>电阻在电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。</p>
<p>电容器具有隔直流、提供容抗参数和贮存电能等作用,广泛地被用于隔直流、谐振、信号耦合、滤波、移相、能量转换和传感等电路中。</p>
<p>电阻,电路中对电流通过有阻碍作用并完成能量消耗的元件,单位是欧,电阻是电工计算中一个非常重要的物理量,不同材料的电阻率各不相同。</p>
<p>电容,电容是衡量导体储存电荷能力的物理量,两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会出现一定的电荷量,其中一个导体带正电,另一个储存着大小相等的负电荷。</p>
<p>陶瓷电容器中,尤其是高诱电率系列电容器(B/X5R、R/X7R特性),具有静电容量随时间延长而降低的特性。</p>
<p>当在时钟电路等中使用时,应充分考虑此特性,并在实际使用条件及实际使用设备上进行确认。</p>
<p>例如,如下图所示,经过的时间越长,其实效静电容量越低。(在对数时间图上基本呈直线线性降低)</p>
<p>*下图横轴表示电容器的工作时间(Hr),纵轴表示的是相对于初始值的静电容量的变化率的图表。</p>
<p>如图中所示,静电容量随着时间延长而降低的特性称为静电容量的经时变化(老化)。</p>
<p>记得大学时学习模拟电子电路中关于运算放大器的使用,什么同相比例放大电路、反相比例放大电路、加法电路等,不同的结构和不同输入输出公式。当时没好好学,没有认真思考为什么这样,一味的死记硬背以应付考试。随着时间的流逝,记忆渐渐模糊,等到实际搭电路测试时发现输出电压和书上的结果完全不一样,(此处的原因说明省略100字)。最后经过现实的“洗礼”,发现运算放大器使用只要搞清楚以下几点,就不再难了,若有不对的地方,还请指正。</p>
<p><strong>第一点:负反馈</strong></p>
<p>一、电阻 </p>
<p>定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。</p>
<p>电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。</p>
<p>电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。</p>





