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晶振应用中之常见问题及解决方法

<p>众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏解决问题的思路和办法。</p>

<p><strong>晶振不起振问题归纳</strong></p>

<p>1、物料参数选型错误导致晶振不起振</p>

PCB设计必知:封装术语汇总

<p><strong>PCB设计必知:封装术语大汇总</strong></p>

PCB设计电源完整性及电源噪声分析

<p>在PCB设计中,给信号提供一个稳定的电压以及合适的电压分配是电源系统设计中的两个基本目标。随着信号完整性问题的出现,反射、串扰等都会影响到电源系统的稳定,再加上芯片工作电压的不断减小,电源的波动性将会影响系统的正常工作。电源完整性分析,就是为了保证PCB中有一个稳定可靠的电源供应。</p>

<p><strong>电源完整性分析概述</strong></p>

基于加速度传感器的新型鼠标

<p>提起鼠标相信大家都不陌生,我们几乎每天都在用。作为一种外部输入设备,鼠标极大方便了人们对计算机的操作。从最初的机械式鼠标到现今的光电鼠标,反应了人们在使用性能和方便性上的要求。尽管现在的光电鼠标无论是从使用还是性能上来看已经相当不错,但仍然存在一些使用上的缺陷。随着加速度传感器制造技术和应用的成熟度的提高,鼠标逐渐开始成为加速度传感器一个潜在的应用市场。</p>

关于蓝牙Mesh您必须知道的七件事

<p><strong>作者:任凯 蓝牙技术联盟</strong></p>

<p>蓝牙技术联盟于7月19日正式宣布,蓝牙(Bluetooth®)技术开始全面支持Mesh网状网络。全新的Mesh功能提供设备间多对多传输,并特别提高构建大范围网络覆盖的通信能力,适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。在蓝牙Mesh发布之后,笔者陆续接到了包括会员公司、开发者和创客的一些反馈,在这些反馈当中,有一部分问题相对比较的集中。所以今天将为大家共同关心的问题做一个简单说明。当然,如果大家希望对蓝牙Mesh有深入的了解,还是需要对照蓝牙Mesh规范来解读。</p>

【科普】PCB设计常用术语总结20条

<p>PCB设计常用术语20条总结:</p>

<p>1、&nbsp;&nbsp;PCB(Printed&nbsp;Circuit&nbsp;Board):印制电路板是由导电材料和绝缘基材一起组成的印制板,实现了所设计电路的信号连接,并且装配电路所需的所有元件。</p>

<p>2、单层PCB:只有一面上进行信号走线的PCB。&nbsp;双面&nbsp;PCB:两面都进行信号走线的PCB。&nbsp;</p>

<p>3、多层PCB:有许多导电走线层和绝缘材料层一起粘接,层间的信号走线可以实现互连PCB。&nbsp;</p>

2017电力电子产业现状报告

<p>2022年,功率器件将助推电力电子市场爆发增长至350亿美元。</p>

<p>2016年太阳能和电动汽车功率转换器市场增长尤快,超过了20%,推动着IGBT(绝缘栅双击晶体管)市场的扩张</p>

如何应对PCB设计中的电源噪声干扰

<p>在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,本文提出了一些非常有效而又简便的解决办法。</p>

<p><strong>电源噪声的分析</strong></p>

<p>电源噪声是指由电源自身产生或受扰感应的噪声。其干扰表现在以下几个方面:</p>

<p>1)电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。干净的地和干净的电源是同样重要的。</p>

可在125℃状态下连续使用的车载用高耐热薄膜电容器FH系列

<p>目前在车载用途中被广泛使用的薄膜电容器一般可保证低于105℃的温度,但在高温状态下自我恢复功能很难工作,容易发生短路故障。村田制作所此次研发了新型高耐热薄膜材料,和指月电机制作所一起研发出可在125℃的高温环境下连续使用的、支持自我修复功能的车载用高耐热薄膜电容器。因此能够支持传统高耐热薄膜电容器无法支持的领域,开发出能迅速对应和满足未来市场需求的产品。</p>

<p><strong>传统的电容器</strong></p>

LED驱动电源如何分类

<p><strong>一、LED电源按驱动方式可以分为两大类:</strong></p>

<p>  A.恒流式:</p>

<p>  1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高.</p>

<p>  2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路.</p>

<p>  3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化.</p>

<p>  4、要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值.</p>

<p>  B.稳压式:</p>

zigbee协议栈各层的系统分析

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;随着传感器网络的大肆应用;随着物联网概念的爆发;随着通信技术的迅速发展,人们提出了在自身附近几米范围内通信的要求,这样就出现了个人区域网络PAN(Personal Area Network)和无线个人区域网络WPAN(Wireless Personal Area Network)的概念。WPAN网络为近距离范围内的设备建立无线连接,把几米到几十米范围内的多个设备通过无线方式连接在一起,使他们可以相互通信甚至接入LAN或者Internet。</p>

绝对干货:关于NB-IoT的27个技术对答

<p><strong>&nbsp;1、NB-IoT的网络架构如何组成?</strong></p>

<p><img alt="NB-IoT的网络架构" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5a14de0b-2b4a-4e54-a2c3-ec135c0848ea" src="/sites/default/files/inline-images/NB-IoT%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%9E%B6%E6%9E%84.png" /></p>

电容器的ESD耐性

<p>本文对电容器的ESD(Electrostatic Discharge:静电放电)耐性进行说明。</p>

<p><strong>ESD耐性的测试方法耐性</strong></p>

<p>人体和设备所携带的静电向整机及电子元件放电时,由于增加了冲击性的电磁能量,则产品必须具备一定量ESD耐力。</p>

<p>ESD耐性测试方法根据产生静电的模型,分为以下三种:①HBM、②MM、③CDM。</p>

<p>其中,我们为您说明一般较多用作电容器ESD耐性测试方法的①HBM。</p>

电磁兼容性设计的元件选择

<p> 电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力)综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且,不能满足敏感度要求。电子线路的电磁兼容性设计应从几方面考虑,在此我们主要研究元器件的选择。</p>

<p> <strong> 1、共模电感</strong></p>

<p>  由于EMC所面临的问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。</p>

八条规则助你降低RF电路寄生信号

<p> RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。</p>

<p> <strong> 规则1:接地通孔应位于接地参考层开关处</strong></p>

<p>  流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。</p>

如何解决因电容器故障而跳闸的现象

<p>在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?</p>

<p><strong>电容器组故障分析</strong></p>

并联、串联,LED驱动电路选择

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;LED时代来临后,我们在生活的各个方面都看得见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。今天我们就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍LED照明驱动电路。</p>

【科普文】无人机常用的6大可靠性测试

<p><strong>1、高低温测试。</strong>由于无人器作业的环境条件往往多变且复杂,而且每一款机器对于内部功耗发热的控制能力有所区别,最终导致飞行器自身的硬件对于温度的适应能有所不同,所以为了满足更多或者特定条件下的作业需求,高低温条件下的飞行测试是必须的。不能说,飞行器在南方飞没有问题,但是带到北方竟无法起飞,又或是无人机在温度高或者温度低的条件下储存,飞行器竟出现了未知的故障等等,对于普通消费者来说,这样的结果都是无法接受的。</p>

村田磁珠的在电路中的作用及其型号含义

<p>电路中,针对频率不稳定经常有高频噪间和尖峰干扰的电子产品,我们通常会使用磁珠吸收高频信号,从而保证电路频率的稳定性,这在电源、RF电路、PLL、振荡电路,高频存储器电路中常常会用到。</p>

<p>&nbsp; &nbsp;在这些电路磁珠可以完成电感完成不了的功能,主要表现在高电阻率和高磁导率上面,村田磁珠属于种EMI静噪元件,也同属于静噪滤波器,学名叫片状铁氧体磁珠,功效等效于电阻和电感串联在电路中阻值和电感值都由电路中频率变化而变化,在有高频通过时,表现出阻性,从而发挥出过滤高频的滤波器作用。</p>

【下载】旋转位置传感器产品目录

<p>旋转位置传感器位置传感器的一种,特点在于旋转角度可以通过输出电压来读取。原理是根据随旋转而变的阻抗,变化输出电压,检测出电压便能轻松得到旋转角度。因为它被用作高寿命传感器,不像微调电位器,它具有高旋转寿命特性。</p>