<p>作者:株式会社村田制作所零件事业本部销售推进部 Y.O</p>
<p>将电容器焊接在电路板上之后的工序中,在操作过程中如果电路板发生弯曲,则会导致电容器断裂。为避免这种情况发生,将电容器安装在电路板弯曲部位的反方向上,会有比较好的效果。本文将对电路板翘曲或弯曲施加压力的零件安装方法做如下介绍。<br />
<br />
<strong>1)电路板施压方向与零件安装方向</strong></p>
<p>图1分别是针对电路板施压方向纵向和横向装配零件的例子。面对压力的方向,将零件进行横向安装,可减缓来自电路板的压力。</p>
<p><strong>1. 电源、地线的处理 </strong></p>
<p>既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 </p>
<p>对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。</p>
<p>对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。</p>
<p><strong>一、影响EMC的因数</strong></p>
<p>1.电压</p>
<p>电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。</p>
<h2 id="lorawan-server-端架构">LoRaWAN Server 端架构</h2>
<p>LoRaWAN 的server包括 NS(Network server)、AS(application server)、CS(Custom server)....</p>
<p>其中NS和AS是比不可少的,是完成LoRaWAN协议的重要组成部分</p>
<h2 id="ns-职责">NS 职责</h2>
<p>NS是直接与GW通信的服务器,也是AS和GW之间的桥梁</p>
<p>我所知道的工作有如下几点:</p>
<p>作者:株式会社村田制作所 第一电容器品质保证部 S.T</p>
<p>电子设备中不可缺少的元器件——多层陶瓷电容器(以下简称贴片),常常会出现的"扭曲裂纹"现象。本文主要为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。</p>
<p><strong>1. 什么是扭曲裂纹?</strong></p>
<p>首先,我们来看一下图1中扭曲裂纹的形态。扭曲裂纹是指因扭曲而产生的裂纹(裂缝)。扭曲裂纹从贴片外面看很难被发现。因此,我们把贴片如下图一样切开,来观察截面的图像。</p>
<p>在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中一定要做好抗干扰措施。</p>
<h2 id="名词解析">名词解析</h2>
<p>上行:终端的数据发送经过一个或多个网关中转到达网络服务器。<br />
下行:由网络服务器发送给终端设备,每条消息对应的终端设备是唯一确定的,而且只通过一个网关中转。</p>
<h2 id="lorawan-classes">LoRaWAN Classes</h2>
<p>LoRaWAN Classes 一共分为3类:Class A,Class B,Class C</p>
<p>电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。</p>
<p><img alt="抑制" data-entity-type="file" data-entity-uuid="85a22061-587b-4d50-8bde-4677867aaec4" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%8A%91%E5%88%B6.png" /></p>
<p>为了使电源输出的纹波电压尽可能的小,通常会在电源的输出端并联一些电容,这些电容称为去耦电容,去耦电容是目前解决电源噪声的主要方法,下面从储能和阻抗的角度来介绍去耦电容减小电源噪声的原理。</p>
<p><strong>1.1储能角度</strong></p>
<p>带有去耦电容的供电系统可以等效为图1所示,把电源系统分为电源模块和去耦电容两部分。</p>
<p> 开关电源有以下4种调制方式:</p>
<p>一、脉冲宽度调制式,简称PWM,即脉宽调制。其特点式开关周期为恒定值,通过调节脉冲宽度来改变占空比,实现稳压目的。其核心式PWM控制器。脉宽调制式开关电源的应用最为普遍,其占空比调节范围大,PWM还可以和主系统的时钟保持同步。</p>
<p>二、 脉冲频率调制式,简称PFM,即脉频调制。其特点是脉冲宽度为恒定值,通过调节开关频率来改变占空比,实现稳压目的。其核心是PFM控制器。脉频调制式开关电源特别适合于便携设备,它能在低占空比、低频的条件下,降低控制芯片的静态电流。</p>
<p>I<sup>2</sup>C(Inter-Intergrated Circuit)总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具有接线少,控制方式简单,通信速率高等优点。</p>
<p>I<sup>2</sup>C总线的内部结构图如图1所示,I<sup>2</sup>C器件连接到总线输出级必须是集电极开路或漏极开路形式才能实现线“与”的逻辑功能。输出端未接上拉电阻的时候只能输出低电平,所示保证I<sup>2</sup>C总线正常工作输出端必须接上拉电阻。</p>
<p>SprIoT 6UL Wi-Fi/BT/BLE Android Things™兼容模块化系统 (SOM) 配置有高性能NXP i.MX6 UL (ARM Cortex-A7) 处理器以及512MB RAM和4GB闪存。 除了2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n和Bluetooth<sup>®</sup>v4.1之外,该SOM还集成了射频前端、PMIC、板载天线和时钟,从而造就了Bluetooth<sup>®</sup>组合解决方案。 <br />
<br />
<p>PCB电路板是所有电子电路设计的基础电子部件,作为主要支撑体,其搭载着组成电路的所有器件。PCB的作用不仅仅是对零散的元件器进行组合,还保证着电路设计的规则性,很好的规避了人工排线与接线造成的混乱和差错现象。</p>
<p>本文对电源设计当中的PCB电路板的五大设计关键点进行详尽的介绍。</p>
<p><strong>1、要有合理的走向</strong></p>
<p>大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?</p>
<p><img alt="特性阻抗" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cbdef058-ba39-4c77-b6a9-5fda3cc761ae" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%89%B9%E6%80%A7%E9%98%BB%E6%8A%97.png" /></p>
<p>陶瓷电容器种类多样。如表1所示,根据客户需求开发并提供适用于多种用途的产品是村田的一大特色。</p>
<p><img alt="表1.陶瓷电容器的种类" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b7d1f16c-4f0a-4565-a0e6-29d7a16129ce" src="/sites/default/files/inline-images/%E8%A1%A81.%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8%E7%9A%84%E7%A7%8D%E7%B1%BB.png" /></p>
<p>从4G到5G的演进需要颠覆性的封装创新。从5G Sub-6 GHz到5G毫米波(mmWave),哪些类型的封装架构能够“应付自如”?<br />
<br />
<strong>5G:即将到来的颠覆性技术</strong><br />
<br />
<p>PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。</p>
<p>电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。</p>





