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电源纹波产生的原因及去耦电容的选取

<p>1.电源纹波产生的原因</p>

<p>&nbsp; 首先说明一下芯片电源引脚产生纹波的原因。如下是一个典型的门电路输出级,当输出为高时,Q3导通,Q4截止;相反,当输出为低时,Q3截止,Q4导通,这两种状态都在电源和地之间形成了高阻态,限制了电源的电流。</p>

无线传感网——物理层通信技术

<p><strong>1.概述&nbsp;</strong><br />
网络的物理层主要关心数字化数据的调制与解调问题,这个任务是由收发机来完成的。在传感器网络中,主要的挑战性工作是确定调制方式和收发机的体系结构,使之具有简单、低成本、低能耗的特性,并且能够提供所需的足够稳健的活动。&nbsp;</p>

LoRaWAN网络架构

<h2><img alt="LoRaWAN网络架构" data-entity-type="file" data-entity-uuid="adeb66f7-bcf8-47c3-9815-b5c2d9a34c87" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%8D%95%E8%8E%B7_4.JPG" /></h2>

<h2><b>终端节点</b></h2>

资深工程师分享PCB设计几点注意事项

<p>作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。</p>

<p>不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。)</p>

必读:22个物联网专业术语,您了解几个?

<p style="border:0px; margin:0px; padding:0px; text-align:left; -webkit-text-stroke-width:0px">提升聊天逼格,一举打入物联网圈,就靠这22个术语了!</p>

<p style="border:0px; margin:0px; padding:0px; text-align:left; -webkit-text-stroke-width:0px"><br />
<strong>1. 6LoWPAN</strong></p>

图文详解电容的9大功能

<p>电容是电路设计中最为普通常用的器件,也常常在高速电路中扮演重要角色。</p>

<p>电容的用途非常多,主要有如下几种:</p>

<p>隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。</p>

【科普】无线传感网定位技术

<p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线传感网定位问题含义?</strong></p>

<p>指网络通过特定方法提供节点位置信息,其定位方式可分为节点自身定位和目标定位。<strong>节点自身定位</strong>是确定网络节点的坐标位置的过程;<strong>目标定位</strong>是确定网络覆盖区域内一个事件或一个目标的坐标位置。</p>

物联网 IEEE 802.15.4协议概述

<p>摘要:IEEE&nbsp;802.15.4描述了低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议。它属于IEEE&nbsp;802.15工作组。IEEE&nbsp;802.15.4是ZigBee、WirelessHART、&nbsp;和MiWi规范的基础。</p>

<p><strong>0. 引言</strong></p>

一文详解片状共模扼流线圈

<p>作者:村田制作所元器件事业本部销售推进企划部 三屋康宏</p>

<p>本文为大家带来共模扼流线圈的介绍。</p>

<p><strong>共模扼流线圈根据干扰和信号的传输方式来进行区分</strong></p>

<p>之前出现的片状铁氧体磁珠和片状三端子电容器是利用干扰频率比信号频率稍高的原理,将之作为低通滤波器来选择性地消除干扰。共模扼流线圈虽然也是干扰滤波器,但其原理是根据传导方式的不同来区分干扰和信号,而非频率的差别。因此有必要先了解共模和差模这两种传导方式。</p>

<p><strong>共模和差模</strong></p>

如何构建低成本的物联网传感器网络?

<p>据麦姆斯咨询报道,研究人员已设计出集成声音和运动传感器的物联网(IoT)网络,用以估算公共空间利用率。这些想法可以应用于其它物联网传感器网络。</p>

<p>《智慧城市中传感器与公共空间利用率监测的融合》(Sensor Fusion for Public Space Utilization Monitoring in a Smart City)是物联网产品设计人员、开发人员和实施人员的最佳读物。它通过设计系统来测量城市的空间利用率,权衡传感器选择和校准、电源选择、网络设计、数据清理和规范化、以及数据处理等各个因素。该方法可以推广到任何物联网网络的设计。该论文堪称为关于如何构建物联网的完美案例研究。</p>

硬件高手谈开关电源设计心得

<p>首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。</p>

<p><strong>1、布局:</strong>脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接 近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电 源的EMC性能影响较大。</p>

PCB布局设计中格点的设置技巧

<p>设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;</p>

<p>对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。</p>

<p><strong>PCB布局规则:</strong></p>

<p>1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。</p>

如何搞定开关电源EMC设计中难缠的电磁干扰?

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;在开关电源的EMC设计中,工程师需要解决的电磁干扰问题来自多个方面,电源的主电路系统、变压器、分布电容等都是引起电磁干扰的“幕后主导”。那么,在开关电源的电路设计过程中应该怎么做才能使其符合EMC审核标准呢?要解决开关电源的电磁干扰问题,可从以下几个方面入手。</p>

<p>  <strong>减少开关电源本身的干扰</strong></p>

电容器损坏在开关电源中会出现哪些故障?

<p>目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。而电容器在开关电源中是最重要且最容易产生故障的元器件之一,而且故障现象不容易判别,使维修较为困难。本文就针对电容器在开关电源中的作用阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。</p>

<p><strong>1、电容在开关电源中的作用</strong></p>

<p>1.1 滤波</p>

涨姿势,电容频率的这些小特点,你们都知道吗?

<p>当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。</p>

<p>电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏电阻,也称为绝缘电阻,值越大(通常在GΩ级以上),漏电越小,性能也就越可靠。因为Pp通常很大(GΩ级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分别为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。</p>

<p>ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗:</p>

LoRaWAN协议(七)--完整数据流程

<p>以下的GW指Gateway</p>

<p>所用指令:</p>

<p>tcpdump -i lo -nn -x 'length&gt;100'</p>

<p><strong>入网流程</strong></p>

<p>OTAA入网流程,ABP方式入网则不需要</p>

<ul>
<li>GW -&gt; NS join_request</li>
</ul>

谈谈半波整流电路中的滤波电容

<p>半波整流电路的应用比较广泛,它可以将交流电压变换成直流电压,配合一颗容量大一点的滤波电容后可以输出较平稳的直流电压。那么这颗滤波电容究竟需要多大呢?有人说根据经验,需要用XXuF的电容。那么也会有人说我没有经验,需要焊接一块板子测量一下。可能还会有人说,现在电路可以仿真,我仿真一下就知道了。没错,通过以上的经验、实验或仿真,可以确定需要多大的电容,不过个人认为经验这种东西不一定每个人都有,特别是刚入门的新手,凑试法又比较费时费力,那么从懒人的角度来考虑是不是可以计算出来呢?因此分析如下:</p>

大牛教你如何找到电源开关回路?

<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>

蓝牙【GATT】协议介绍

<p>在这之前我们得先了解一下一些专业词汇:</p>

<p>1、profile<br />
profile可以理解为一种规范,一个标准的通信协议,它存在于从机中。蓝牙组织规定了一些标准的profile,例如 HID OVER GATT ,防丢器 ,心率计等。每个profile中会包含多个service,每个service代表从机的一种能力。</p>

关于蜂窝物联网的两种制式eMTC与NB-IoT的详解

<p>长期以来,蜂窝物联网的两种制式eMTC与NB-IOT都有一点竞争关系,到底应该选择哪种网络制式,业内一直争执不休。</p>

<p>本文就分析下两者在技术层面的区别,在应用场景上的互补,以及介绍在3GPP第76次全会上,业界就移动物联网技术(包括NB-IoT和eMTC)Rel.15演进方向的共识。</p>

<p><strong>一、eMTC作为窄带物联网的优势</strong></p>

<p>eMTC作为窄带蜂窝物联网主流网络制式标准之一,相比非蜂窝物联网具备了LPWA基本的四大能力:广覆盖、大连接、低功耗、低成本。下面我们分别分析一下:</p>