跳转到主要内容
【填问卷 月月赢好礼】“芯英雄联盟”直播服务在线调查
CES 2026(国际消费类电子产品展览会)专题
以板载匠心,赋能 FPGA 创新,加速产品从 0 到 1
直播预约 | AI 智能体加速FPGA开发
难以置信!5微米,比红细胞还小!Mars ZX2让机械臂变得更精密、更紧凑、更易集成
2026英伟达GTC大会专题
村田扩充汽车用导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器(GCG系列)产品

<p>株式会社村田制作所在汽车用导电性粘合剂*1专用片状多层陶瓷电容器(GCG系列)额定电压100Vdc中,扩充了温度补偿用和高介电常数的产品阵容。</p>

<p>新商品化的温度补偿用产品尺寸为0603 inch size(1.6×0.8mm),静电容量为1,000pF~10,000pF,高介电常数产品尺寸为1210 inch size(3.2×2.5mm),静电容量为4.7μF。已经开始进行样品对应和量产。</p>

<p>汽车引擎舱内的电子设备暴露在严酷的温度环境下,安装在内的电子元件贴装时,使用高耐热性•耐温度循环性的导电性粘合剂。为了对应该导电性粘合剂贴装,村田将外部电极上采用的AgPd电极的片状多层陶瓷电容器(GCG系列)商品化。此次又扩大了其产品阵容。</p>

创新驱动发展,村田不断开创电子产品新未来

<p align="left" style="text-align:left"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;微软雅黑&quot;,&quot;sans-serif&quot;">党的十九大报告提出“加快建设创新型国家”,并指出创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑,这对身处科技创新前沿的企业来说是极大的信心提振。企业要持续不断地创新,才能在激烈的市场竞争中始终占据优势地位。

涨姿势,一文了解电容器静电容量的电压特性

<p>作者:株式会社村田制作所 元器件事业本部 Zakipedia</p>

<p>电容器的实际静电容量值随着直流(DC)与交流(AC)电压而变化的现象叫做电压特性。该变化幅度越小,说明电压特性越好,幅度越大,说明电压特性越差。以消除电源线纹波等为目的在电子设备上使用电容器时,必须设想使用电压条件进行设计。</p>

<p><strong>1.直流偏置特性</strong></p>

信号地和电源地的区别

<p>电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。</p>

开关电源电路抗干扰技术3点解析

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;抑制开关电源电磁干扰的有效方法是屏蔽。即用导电良好的材料对电场进行屏蔽,用导磁率高的材料对磁场进行屏蔽。用电磁屏蔽的方法解决EMI问题的好处是不会影响电路的正常工作。屏蔽技术可分为对发出电磁波部位的屏蔽和易受电磁波影响的元器件的屏蔽。在开关电源中,可发出电磁波的元器件是指变压器、电感器、功率器件等,通常在其周围采用铜板或铁板作为屏蔽,使其电磁波产生衰减。对抗电磁波较弱的元器件,必要的情况下也应采取相应的屏蔽措施。</p>

<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.屏蔽技术。</strong></p>

DDR布线要求及拓扑结构分析

<p>在DDR的PCB设计中,一般需要考虑等长和拓扑结构。等长比较好处理,给出一定的等长精度通常是PCB设计师是能够完成的。但对于不同的速率的DDR,选择合适的拓扑结构非常关键,在DDR布线中经常使用的T型拓扑结构和菊花链拓扑结构,下面主要介绍这两种拓扑结构的区别和注意要点。</p>

<p><strong>T型拓扑结构</strong>,也称为星型拓扑结构,其结构如图一所示。星型拓扑结构每个分支的接收端负载和走线长度尽量保持一致,这就保证了每个分支接收端负载同时收到信号,每条分支上一般都需要终端电阻,终端电阻的阻值应和连线的特征阻抗相匹配。星形拓扑结构可以有效地避免时钟、地址和控制信号的不同步问题。</p>

NB-IoT要点概括与工作状态解析

<p><strong>前言</strong></p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 对于经常关注物联网通信技术的人应该对NB-IoT这个词不会陌生,关于它的一些基础概念与来源大家可以自行看网上已有的介绍,这里不再阐述。这段时间刚好在学习NB-IoT并尝试将其应用到一些项目的改良中,在学习和使用的过程中对其有新的认识,因此将一些要点整理了下来,希望对后续有意接触NB-IoT的同学有所帮助。</p>

<p><strong>NB-IoT要点概括</strong></p>

LoRaWAN协议(六)--OTAA KEY生成过程

<h2 id="前言">前言</h2>

<p>通过OTAA方式入网的设备,通讯时使用的KEY需要通过服务器获得,在入网之间,设备无法通讯。</p>

<p>相关的OTAA入网流程已经在上一章中讲解过了,有兴趣的可以去看看**LoRaWAN协议(五)__OTAA入网方式详述**</p>

<p>这一章讲解的是OTAA中的密钥生成过程。</p>

如何推算元器件的寿命?

<p>作者:组件事业总部 &nbsp;销售工程统括部 &nbsp;K.S</p>

LED驱动电源RMS值数测量和解析

<p>众所周知LED照明产品质量好快取决于两个方面:一个是LED chip芯片光源;另外一个就是LED驱动电源。目前能够提供高质量合格LED芯片的主要还是几个国际知名公司如PHILIP,OSRAM和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源测量和测量中常见的一些技术说明。</p>

单片机中的软硬件防干扰方法

<p><strong>1 引言&nbsp;</strong></p>

<p>随着单片机技术应用发展,在应用过程中,如何防止外界的干扰,确保单片机安全可靠运行,是一个很重要的问题。我们在多项测控项目的实践中体会到,干扰源主要来自三个方面。一是空间场干扰,通过电磁辐射富入系统;二是电源干扰,它直接侵害系统;三是信号通道干扰,通过与单片机相连的前、后向通道进入系统。一般来说,空间场干扰在强度上远小于其他两个干扰源产生的干扰,且容易对付。只要采取良好的屏蔽、正确的接地及恰当的高频滤波就可以得到满意解决。 &nbsp;</p>

<p><strong>2 千扰的来源分析&nbsp;</strong></p>

ZigBee、WiFi、蓝牙等常用2.4Ghz无线技术的区别

<p>社会的不断发展,无线的优点已经逐步显现。如:无线通信覆盖范围大,几乎不受地理环境限制;无线通信可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便;无线通信可以迅速(数十分钟内)组建起通信 链路,实现临时、应急、抗灾通信的目的;而有线通信则有地理的限制、较长的响应时间。无线通信在可 靠性、可用性和抗毁性等方面超出了传统的有线通信方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更能体现其优越性。</p>

<p>随着无线技术的成熟,工业、医疗等行业也开始越来越多地使用2.4G通信,同时802.15.4、ZigBee以及Wi-Fi也得到更多的应用。ZigBee和Wi-Fi各自具有明显的特点,并且许多特性具有互补性,将二者相结合具有很好的应用前景。</p>

人形机器人的市场规模将在6年内增长十倍

<p>一份新报告称,到 2023 年,人形机器人的市场将会增长 10 倍,目前估计其价值为 3.203 亿美元,但预计在未来 6 年内将达到 39 亿美元。</p>

<p>这项技术的许多主要潜在应用都是在教育部门和零售行业找到的,在那里,机器人将能够承担大量的客户服务角色。预计机器人还将被用于后勤和医疗等领域,作为先进人工智能系统的容器。</p>

<p>不过,有一些障碍可能会减缓预期的增长速度。目前,机器人还没有达到这些角色所需要的移动速度,因此,在未来几年内,提高它们快速、安全地穿越各种环境的能力将是至关重要的。</p>

LoRaWAN协议(五)--OTAA入网方式详述

<h2 id="前言">前言</h2>

<p>OTAA(Over-The-Air Activation),是LoRaWAN的一种空中入网方式。当node在上电的时候处于非入网状态时,需要先入网才能和服务器进行通信。其操作就是node发送join_request message,请求入网,然后服务器同意入网,并且返回Join-accept message,node再对信息进行解析,获取通信参数,之后就可以和服务器通信了。</p>

<p>顺便分享几个工具网站给大家:</p>

视频:验证负离子发生器除去PM2.5的效果3—— 带电滤波器(折叠式滤波器)

<p>本视频演示了将负离子发生器和蜂窝型带电滤波器组合使用时的空气净化效果的确认结果。</p>

开关电源中的干扰

<p><strong>一.电源线噪声</strong></p>

<p>电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的,电源线的噪声分为两大类:共模干扰和差模干扰。</p>

<p><strong>1.共模干扰(Common-mode Interference)</strong>:两导线上的干扰电流振幅相等,而方向相同者称为共模干扰。(任何载流体与地之间不希望有的电位)</p>

晶振与晶体的参数详解

<p><strong>1. 晶振与晶体的区别</strong></p>

<p>1) 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal.</p>

<p>2) 无源晶振(晶体)一般是直插两个脚的无极性元件,需要借助时钟电路才能产生振荡信号。常见的有49U、49S封装。</p>

<p>3) 有源晶振(晶振)一般是表贴四个脚的封装,内部有时钟电路,只需供电便可产生振荡信号。一般分7050、5032、3225、2520几种封装形式。</p>

LoRaWAN协议(四)--入网方式概述

<h2 id="前言">前言</h2>

<p>在LoRaWAN中,node最终和服务器能够正常数据交互,需要先入网,入网的本质,也就是获得一些通信相关的参数,有以下几个:</p>

<ol>
<li>NwkSKey</li>
<li>AppSKey</li>
<li>DevAddr</li>
<li>DevEui</li>
</ol>

<p>其中</p>

PCB板的地线设计

<p>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>在PCB板的地线设计中,接地技术既应用于多层PCB,也应用于单层PCB。接地技术的目标是最小化接地阻抗,从此减少从电路返回到电源之间的接地回路的电势。</p>

IEEE 802.11常见标准及2.4GHz、5GHz Wi-Fi介绍

<h3>1、Wi-Fi和WLAN的区别</h3>

<p>Wi-Fi是基于IEEE 802.11标准的WLAN。WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)有许多标准协议,如IEEE 802.11协议族、HiperLAN协议族等。</p>

<h3><a name="t1" target="_blank"></a>2、频段、信道、带宽</h3>