<p>村田DK1系列是通用型、 树脂压模、 表面贴装的IEC 60384-14 Y1等级安全规格认证陶瓷电容器,适用于薄型电源。 该电容器通过采用在圆板型陶瓷介电质上安装板状端子并进行树脂压模,将引线型电容器产生的端子部分厚度进行抑制,实现了小于2.5mm的安装高度。 压模树脂的性能经过了调整,并且该电容器经过专门设计从而可通过金属端子连接到基板。 因此,可确保较高的抗冷却/加热循环性能等高可靠性。 得益于元件回流表面贴装,不再需要确保基板背面的绝缘距离。<br />
<br />
<p>每年Gartner发布的技术成熟度曲线(The Hype Cycle)都备受市场关注,也成为企业做出重大投资决策的风向标。技术成熟度曲线又称技术循环曲线,光环曲线,炒作周期,指的是企业用来评估新科技的可见度,利用时间轴与市面上的可见度(媒体曝光度)决定要不要采用新科技的一种工具。</p>
<p>报告的主要作者盛陵海向第一财经独家透露,今年的中国报告加入了机器学习、区块链、低功耗广域技术、窄带物联网等内容。</p>
<p>村田的片状电感器采用了多层工艺、薄膜工艺、绕线工艺等多种工艺,针对用途做最适合的设计,实现了小型化且高性能化的电感器。提供从电源用到高频用等丰富的产品阵容。</p>
<p><strong><a href="https://pan.baidu.com/s/1c938IU">点击下载《片状电感器(片状线圈)产品目录》</a></strong></p>
<p>自动驾驶一直是被看做高大上的汽车驾驶功能,像这一类自动驾驶的功能,如今是的确存在的。它其实是一种比较高级的主动安全系统。这又到底是个啥玩意呢?今天小编就带大家走进汽车的主动安全系统,解开小伙伴心里的那个结。</p>
<p><strong>啥叫汽车主动安全系统?</strong></p>
<p>所谓主动安全,其实是和被动安全的概念相对应的。被动安全侧重于在遇到事故时尽可能地减少车内乘客受到的伤害,例如安全气囊、笼式车身就是典型的被动安全的范畴。而主动安全就侧重于监测到事故发生或者车辆失控的可能性,从而通过一系列介入车辆操控的手段去避免它。</p>
<p><strong>1、什么是NB-IoT?</strong></p>
<p>窄带物联网(NB-IoT)也被称为LTE Cat NB1也是一种低功耗广域(LPWA,Low Power Wide Area)技术,它已经开发出来,可以使用现有的移动网络将各种设备连接到互联网中。窄带物联网(NB-IoT)已被开发出来以支持实现物联网(IoT)的应用。它是一种低功耗,窄带技术,可以用高效,安全和可靠的方式来处理少量的双向数据传输。</p>
<p>在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:</p>
<p>(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。</p>
<p>(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。</p>
<p>(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。</p>
<p>1、在直流电源(Vcc)和地之间并接电容的电容可称为滤波电容.滤波电容滤除电源的杂波和交流成分,平滑脉动直流电压,储存电能.取值一般100-4700uF.取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好。有时在大电容傍边会并有一个容量较小的电容,叫高频去耦电容.也是滤波的一种型式用来滤除电源中的高频杂波以免电路产生自激,稳定电路工作状态.取值一般0.1-10uF.取值与滤除杂波的频率有关。</p>
<p>这样接的作用一般叫“退耦”,也叫“退交连”、“旁路”电容,常按排在电源供给、IC和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。 </p>
<p>作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。</p>
<p><strong>1、电磁兼容基本原理</strong></p>
<p>电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。</p>
<p>如今的机器人已具有类似人一样的肢体及感官功能,有一定程度的智能,动作程序灵活,在工作时可以不依赖人的操纵。而这一切都少不了传感器的功劳,传感器是机器人感知外界的重要帮手,它们犹如人类的感知器官,机器人的视觉、力觉、触觉、嗅觉、味觉等对外部环境的感知能力都是由传感器提供的,同时,传感器还可用来检测机器人自身的工作状态,以及机器人智能探测外部工作环境和对象状态。并能够按照一定的规律转换成可用输出信号的一种器件,为了让机器人实现尽可能高的灵敏度,在它的身体构造里会装上各式各样的传感器,那么机器人究竟要具备多少种传感器才能尽可能的做到如人类一样灵敏呢?</p>
<p>根据检测对象的不同可将机器人用传感器分为内部传感器和外部传感器。</p>
<p> 通信开关电源的主要部件是高频开关整流器,它是伴随功率电子学理论和技术及功率电子器件的发展而逐渐发展成熟的。采用软开关技术的整流器,功耗变得更小,温度更低,体积和重量都有大幅度下降,整体质量和可靠性不断提高。但是每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%。出现这样寿命迅速下降的原因都是由于温度的变化。由各种微观和宏观机械应力集中所导致的疲劳失效,铁磁性材料及其他零部件运行时在交变应力持续作用下,将萌生多种类型的微观内部缺陷。因此保证设备的有效散热,是保证设备可靠性和寿命的必要条件。</p>
<p><strong> 1、 工作温度与功率电子组件的可靠性和寿命的关系。</strong></p>
<p>来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。</p>
<p>在PCB板设计时,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。</p>
<p>据市场研究公司Strategy Analytics移动市场报告显示,2017年第二季度全球智能手机出货量共计3.6亿台,较去年同期增长了6%。出货量前二位分别为三星、苹果,而中国厂商华为,OPPO和小米分列三四五名,报告显示由于S8系列手机销售量环比大幅增长,三星该季度共出货7950万台智能手机,占据全球智能机市场的22.1%。</p>
<p> 物联网,万物互联。在这个时代下,越来越多的物体将被连接到互联网,并最终实现到主控端/云端的连接。这些连接,我们可采用多种通信链路予以实现。然而,设备本身一般通过无线方式连接到物联网系统。这种无线连接是系统中极为重要或最为薄弱的链路。因此,选择一种能够匹配设备及其周边环境的无线技术很重要。本文介绍了最有可能为新设计采用的几种无线候选技术。</p>
<p>许多资深工程师,常常走着基础而又错误的设计之路。这就是EMC(电磁兼容性)设计的高频思维。</p>
<p>EMC(电磁兼容性)的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如:电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性;在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效电路上表现为R),有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR(等效串联电阻),(如下图示)。</p>
<p>无人机在21世纪初迎来高速成长期,并逐步从军用领域扩展到了民用领域。如今无人机已在货物运输与快递、监测与测量、环境与动物保护、应急救援、环境检测、电力巡线、航拍测绘、农业植保等多个领域得到广泛应用。随着物联网技术的日益成熟,目前的无人机发展的对物联网技术的应用越来越多,其中传感器技术在其中就起到了非常重要的作用。</p>
<p><strong>无人机物联网技术的应用</strong></p>
<p><strong>加速设计</strong></p>
<p>射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。</p>
<p><strong>1、微过孔的种类</strong></p>
<p>影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。</p>
<p> 在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好!并不理解为什么?内阻这个东西到底对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?</p>
<p><strong>一、基本概念</strong></p>
<p>1、电路由电源和负载构成;</p>
<p>2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路;</p>
<p>如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:</p>
<p>第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;</p>
<p>第二个原则是系统只采用一个参考面。</p>
<p>半导体分立器件是电子电路的基础元器件,是各类电子产品线路中不可或缺的重要组件。分立器件可广泛应用于各类电子产品,其下游应用市场可略分如下:家用电器、电源及充电器、绿色照明、网络与通信、汽车电子、智能电表及仪器等。以下将从下游应用市场来分析半导体分立器件产品的需求情况。</p>
<p><strong>1、家用电器领域</strong></p>
<p>半导体分立器件可以对驱动家用电器的电能进行控制和转换,是家用电器的关键零部件,直接影响到家用电器的性能和品质。在我国家用电器整体升级、市场扩展的大背景下,半导体分立器件将随着家电行业的发展而具有稳定的市场发展前景。</p>





