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电感的降额规范

<p>降额等级的划分通常元器件有一个最佳降额范围。在此范围内,元器件工作应力的降低对其失效率的下降有显著的改善,设备的设计易于实现,且不必在设备的重量、体积、成本方面付出大的代价。应按设备可靠性要求、设计的成熟性、维修费用和难易程度、安全性要求,以及对设备重量和尺寸的限制等 因素,综合权衡确定其降额等级。</p>

<p>在最佳降额范围内推荐采用三个降额等级。</p>

如何理解开关电源的环路稳定性?

<p>开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?</p>

<p>雪松跟我说过一个比喻,我觉得很好,先分享给大家:</p>

<p>反馈环路,就好像老婆给老公捶背。一开始老婆捶,老公说:“没吃饭啊,这么没力气?”老婆开始加力气,一直加,老公吼道:“这么大力气,要捶死人啊?”如此反复,就是一个环路不稳定的过程。</p>

<p>今天看到一另外一个男人和女人的比喻,供大家参考,如下:</p>

【科普】Lora技术用语解析

<h3><strong>一、&nbsp;&nbsp;&nbsp;简介</strong></h3>

<p>&nbsp;采用扩频技术,接收灵敏度更高。用户自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)、纠错率(CR).支持标准的GFSK、FSK、OOK、GMSK调制模式。带宽范围7.8-500KHz,扩频因子6-12,137MHz-1020MHz 低功率大范围的收发,接收灵敏度-148dbm,接收电流10.3ma,包长最大256个字节。</p>

<p>载波频率的设置应该避开32Mhz的整数倍,否则会影响距离。</p>

掌握贴片多层陶瓷电容器的制作方法

<p>本文将向大家介绍多层陶瓷电容器的结构及制造工序。</p>

<p><strong>多层陶瓷电容器的基本结构</strong></p>

<p>电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。</p>

智能家居将驱动物联网设备达到500亿个

<p class="DocumentAbstract" style="margin-bottom:14.4pt"><span lang="EN-US" style="font-weight:normal">Strategy Analytics</span><span style="font-family:宋体"><span style="font-weight:normal">的最新研究报告指出,物联网继续快速扩张,智能家居将在</span></span><span lang="EN-US" style="font-weight:normal&qu

RF射频PCB板布局布线经验总结

<p>射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。</p>

电容与电感串联直流电路系统分析

<p>因为个人兴趣爱好所致,最近在学习模拟电路方面的知识。在电容、电感串联电路学习时费了很长时间,特此记录一下学习心得,帮助自己总结也帮助同我一样的初学者。在此特别感谢对我进行帮助的各位热心网友:无敌小河马、老洪电子、麻辣香锅等朋友。</p>

<p>电路图如下:</p>

PCB设计需要考虑的六件事

<p>PCB设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用。</p>

<p><strong>一、初始原理图传递</strong></p>

<p>通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。</p>

视频:验证负离子发生器除去PM2.5的效果1:负离子发生器单体

<p>通过本视频了解使用负离子发生器单体的空气净化效果的确认结果。</p>

开关电源中的EMI抑制

<p>EMI(电磁干扰):从一个电路到另一个电路的耦合干扰,主要分为传导EMI(通过传输阻抗,电源线和地线等产生的耦合),辐射EMI(通过无线信号产生的耦合)。</p>

<p>EMC(电磁兼容):一个电气系统在其内部EMI或者外部EMI环境中仍能正常工作。</p>

<p>噪声源通过传导、辐射、电场和磁场这几种路径影响电源系统。</p>

<p>开关电源中辐射和传导主要来源:开关管频繁开关,电流路径中的寄生电容和寄生电感,未屏蔽的环境。</p>

<p>小环形天线的能量计算公式如下图:</p>

LoRa数据包结构分析及数据传输时间的计算

<p>LoRa有两种数据包格式:显示和隐式&nbsp;</p>

<p>其中显示数据包的报头较短,主要包含字节数、编码率及是否使用CRC等信息。</p>

<p>LoRa数据包包含:</p>

<ul>
<li>Preamble(前导码)</li>
<li>Header(可选类型的报头)</li>
<li>Payload(数据有效负载)</li>
</ul>

<p>如下图:&nbsp;</p>

村田推出输入输出电压范围广泛的小型DC-DC转换器

<p>株式会社村田制作所研发出13.5~42V输入电压范围广的、输出电流为最大6A、可进行5~25V稳定化输出的DC-DC转换器MYSGK02506BRSR(以下简称该产品)。将于12月开始量产。</p>

<p><strong>特点</strong></p>

开关电源设计中电感等元器件选择

<p>在开关电源中,电压、电流波形均为突变的脉冲状态,元器件所承受电压或电流除加在元器件上的供电电压以外,还有电路中功率电感成分引起的感应电压、电容器的充电电流等,使得元器件的选择变得复杂化。</p>

<p>开关电源设计中元器件选择实际上,开关电源属有稳压功能的AC/DC或DC/DC变换器,即使所谓DC/DC变换,其中间环节仍然要通过脉冲状态作为转换媒介。实际过程是:DC先逆变成脉冲状态的AC,再由脉冲整流、滤波成为直流电压。在此过程中,整流、滤波元器件要求也与工频整流电路大有区别。工频正弦波交流电源最大值、平均值和有效值都按正弦函数有固定的比例关系,可以对元器件的额定参数进行十分准确的计算。</p>

2017压力传感器市场报告

<p>据麦姆斯咨询报道,2017年,全球压力传感器市场规模为83亿美元,预计到2023年为113亿美元,2017-2023年期间的复合年增长率为5.27%。该市场的增长主要归因于MEMS技术的进步和连接设备对压力传感器的加速采用;汽车和医疗设备行业对压力传感器的需求不断增长;消费类和可穿戴设备对压力传感器的采用不断增长;以及严格的政府管控。通过有机和无机增长战略,如产品开发、并购、合作和签订协议,压力传感器市场生态系统的发展进一步推动了该市场的成长。</p>

【视频】:小型高功率密度DC-DC转换器 Mono Block Type POL

<p>村田的小型高功率密度DC-DC转换器Mono Block Type POL除用于小基站等通信设备外,还可广泛应用于光传输装置、网络安全设备、产业设备、娱乐设备等用途。</p>

几种有效开关电源电磁干扰抑制方案

<p><strong>开关电源电磁搅扰的发生机理 </strong> &nbsp;</p>

<p>开关电源发生的搅扰,按噪声搅扰源品种来分,可分为尖峰搅扰和谐波搅扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导搅扰和辐射搅扰两种。现在按噪声搅扰源来别离说明:  &nbsp;</p>

<p>1、二极管的反向恢复时间引起的搅扰  &nbsp;<br />
高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,因为PN结中有较多的载流子堆集,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向活动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧削减而发生很大的电流改变(di/dt)。  &nbsp;</p>

共鸣!人生与电路设计的相同之处

<p><em><strong>电路博大精深,生活更是深奥曼妙</strong></em><br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;一看这个题目就知道工科人的悲哀,三句话离不开本行。更悲哀的是,接下来的组织形式,一定是一二三四,每条后面用分号结尾。。。<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
0、生活就像是一块电路板,情绪则是它内在涵养的具态表现;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />

多层PCB层叠结构

<p>在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。&nbsp;<br />
<br />
<strong>11.1.1 层数的选择和叠加原则</strong>&nbsp;<br />
<br />

PCB设计中的电源信号完整性的考虑

<p>在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。</p>

<p><strong>1) 去耦电容</strong></p>

设计技巧:片状多层陶瓷电容器的封装方法

<p>作者:村田制作所 元件事业本部 H.K</p>

<p>随着以片状多层陶瓷电容器为首的电子元器件的快速小型化发展,尺寸也进行了如下变化:</p>