<p><strong>1 引言</strong></p>
<p>开关电源是各种系统的核心部分。开关电源的需求越来越大,同时对可靠性提出了越来越高的要求。涉及系统可靠性的因素很多。目前,人们认识上的主要误区是把可靠性完全(或基本上)归结于元器件的可靠性和制造装配的工艺,忽略了系统设计和环境温度对可靠性的决定性的作用。据美国海军电子实验室的统计,整机出现故障的原因和各自所占的百分比如表1所示。</p>
<p>株式会社村田制作所在适合电源线静噪对策的0603尺寸(1.6×0.8mm)的支持大电流片状铁氧体磁珠中,新增了1000Ω超大阻抗的产品。本产品已于2017年4月开始量产。</p>
<p>传统小于600Ω的产品阵容铁氧体磁珠BLM18KG系列中,研发出在更高阻抗1000Ω(at100MHz)时可支持1A大电流的产品。除一般消费类设备、车载娱乐设备、车载动力传动系统•安全用途外,将可焊接贴装保证使用温度150℃的4个产品同时商品化,新增于产品阵容。</p>
<p><strong>产品网站URL</strong></p>
<p>据麦姆斯咨询报道,2016年全球无线传感器网络(Wireless Sensor Network,以下简称WSN)市场规模为290.6亿美元,到2023年将达到938.6亿美元,2017年到2023年期间的复合年增长率将达到18.55%。全球WSN市场成长的主要推动力来自设备远程监控的需求增长,可穿戴和智能设备市场的日益增长,以及连接性技术的进步对WSN市场增长起到的重要作用。本报告以2016年为基准年,对2017年到2023年期间全球WSN市场进行预测。</p>
<p>在本报告中,全球WSN市场按产品类型、传感器类型、连接方式、终端用户行业和地区进行了细分。</p>
<p>株式会社村田制作所将可用于车载用动力传动系统•安全用途的电源线用0402尺寸(1.0×0.5mm)的片状铁氧体磁珠BLM15EG_SH1系列商品化。BLM15EG_SH1系列能支持电源线用大电流,高频(1GHz附近)阻抗大,适合较广频率范围的静噪对策。本产品已于2017年2月开始量产。</p>
<p>传统高频特性好的片状铁氧体磁珠因为内部构造的原因,很难支持大电流。BLM15EG_SH1系列重新审视内部构造,谋求低阻抗化,实现支持大电流。具有高频阻抗特性良好的电气特性,适合车载用电源线广泛频带内的静噪对策的高可靠性片状铁氧体磁珠。</p>
<p><strong>产品网站URL</strong></p>
<p>滤波电容器在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。</p>
<p> (1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器及微调电容器。</p>
<p> 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。</p>
<p> 在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。</p>
<p>据麦姆斯咨询报道,倾角传感器市场预计将从2016年的1.508亿美元增长到2023年的2.603亿美元,预测期内的复合年增长率可达8.17%。本项研究的基准年为2016年,并对2017-2023年进行了预测。采矿与建筑、航空与国防以及汽车与运输行业对倾角传感器越来越高的需求驱动了该市场的增长。<br />
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本研究报告按照外壳材质、技术、行业和地区将倾角传感器市场进行了细分。预计在预测期内,该市场将由使用非金属外壳材质的倾角传感器主导。对使用塑料外壳材质的倾角传感器的高需求推动了该市场的增长。<br />
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<p>在万物互联的智能时代,智能照明该如何与物联网融合?如何利用传感器技术、无线技术来降低融合的成本,提升稳定性?在2017广州国际照明展“商业照明及物联网融合——连接及未来发展”论坛上,村田中国投资有限公司技术市场部的肖鹏分享了村田的看法。</p>
<p>1.元器件布局减小热阻的措施: <br />
(1)元器件安装在最佳自然散热的位置上; <br />
(2)元器件热流通道要短、横截面要大和通道中无绝热或隔热物; <br />
(3)发热元件分散安装;</p>
<p>设计人员在PCB电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。</p>
<p><br />
(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)放置插针式元器件, )元器件最好单面放置。 就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器 在底层( 在底层 ) 件,类似常见的计算机显卡 PCB 板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝 印层,便于降低成本。</p>
<p> 1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。 </p>
<p><strong>作者: 曹小兵</strong></p>
<p>本文阐述传感技术配合“LED+智能”照明进行系统管理,从工作原理,硬件和软件设计方案中体现传感器在智能LED照明系统中担当的重要角色。预测LED照明与更多传感器及无线通讯技术相融合得到广泛应用,让人们感受更为舒适的光环境。</p>
<p><strong>引言</strong></p>
<p>综合各国的电动汽车研究情况,可以发现共同存在的一个现象,即电池是整个电动汽车研究中出问题最多的部件。在电池生产的过程中,电池必须要经过化成检测工序,即在电池生产过程中需要对电池进行多次充放电才能完成整个电池的生产。所以化成控制系统的性能直接影响着锂电池的技术状态、使用寿命,并决定着放电时对电网的污染程度。为了满足电动汽车的实际运行需求,电池管理系统在功能、可靠性、实用性、安全性等方面都做出了重要努力。</p>
<p><strong>电池管理系统简介:</strong></p>
<p>村田传感器在民用设备、汽车、工业机械等中,获取各种物体的情况和周围的信息。我们从丰富多彩的供货品种当中,挑选了常规产品和推荐产品。从可穿戴设备到工厂自动化设备、基础设施设备,可以应用于各种控制设备,以及监控系统的智能化和物联网化。</p>
<p><strong>1、温度</strong><br />
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<p><strong>1、传导耦合</strong></p>
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导线经过有干扰的环境,即拾取干扰信号并经导线传导到电路而造成对电路的干扰,称为传导耦合,或者叫直接耦合。</p>
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在音频和低频的时候 由于电源线、接地导体、电缆的屏蔽层呈现低阻抗,故电流注入这些导体时容易传播,当噪声传导到其他敏感电路的时候,就能产生干扰作用。</p>
<p>作者:buptleimin</p>
<p><strong>第一章 绪论</strong></p>
<p><strong>1.1 LPWAN概述</strong></p>
<p>物联网作为战略性新兴产业的重要组成部分,已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一。物联网通信技术有很多种,从传输距离上区分,可以分为两类:一类是短距离通信技术,代表技术有Zigbee、Wi-Fi、Bluetooth、Z-wave等;一类是广域网通信技术,业界一般定义为LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功耗广域网),典型的应用场景如智能抄表。</p>
<p> 设计中,只要有用到电感的地方,都绕不开电感Q值这个参数。但是往往很多人并不了解,什么是电感Q值?电感Q值对电感和电路有哪些影响?那么下面我们就讲讲电感Q值的含义及在应用过程中应该注意的问题。<br />
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<p><span><span>了解一定物理知识的人就知道现代导电介质中,一般情况下介质都会有一定的电阻,只要电路中有电通通过就会产生一定的功率,公式如:功率=R(电阻)*I(电流)*I(电流),一般电阻是一定的,电流越大,介质的功率就越大。当然啦,如果介质是超导体(电阻为0,有些物质在超低温度下就会产生超导现象),这样就不会产生功率。</span></span></p>
<p>晶振的老搭档负载电容分为C1和C2两个贴片电容,负载电容的作用就是消减其他杂波所带来的干扰,从而提高电路的稳定性。大家在选择负载电容时,可以按照电容的具体大小计算公式是(C1*C2)/(C1+C2)+6.24。这个计算公式只是一种方法知道电容的大小,但是最好按照晶振厂家所配对好的负载电容值,这样会减少很多其他干扰。</p>





