<p>对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。</p>
<p>下面的图1就是一个摆放位置的例子。本例中的电容等级大致遵循10倍等级关系。</p>
<p>对于EMI的控制渗透在电路设计的每一个角落当中,在IC芯片的封装当中也有针对EMI进行预防的方法,本文就将为大家介绍封装特征在EMI控制当中的作用。</p>
<p>IC 封装通常包括硅基芯片、一个小型的内部PCB以及焊盘。硅基芯片安装在小型64PCB上,通过绑定线实现硅基芯片与焊盘之间的连接,在某些封装中也可以实现直接连接小型PCB实现硅基芯片上的信号和电源与汇封装上的对应管脚之间的连接,这样就实到了硅基芯片上信号和电源节点的对外延伸。因此,该汇的电源和信号的传输路径包括馅基芯片、与小型PCB之间的连线、PCB走线以及汇封装的输入和输出管脚。对电容和宅感(对应于电场和磁场)控制的好坏在很大程度上取决于整个传输路径设计的好坏,某些设计特征将直接影响整个IC芯片封装的电容和电感。</p>
<p> 随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果不能满足要求再重新修改设计或者换另一个新的滤波器。因此,要找到一个合适的EMI滤波器就成为一个费时且高成本的任务。</p>
<p>据外媒报道,来自IDC最新的报告数据显示,全球智能手机出货量将在今年出现3个百分点的增长。去年,全球智能手机出货量同比15年增长了2.6%,为该行业有史以来最低增长水平。 IDC估算,伴随着各大手机厂商新机的到来,2017年全球智能手机出货量将达到15.2亿。</p>
<p>另外,这种增长趋势将会下去,得益于不断改善的经济条件、新兴市场的出现以及新款iPhone的到来,2018年全球智能手机出货量将能增长4.5%。</p>
<p>在2016年中,虽然全球智能手机出货量增长率较低,但在美国、中国等成熟市场,增长率却高于整体水平。</p>
<p>据了解,汽车IC市场22%的预计增长乃至于系统增长的驱动,内存以及逻辑器件的价格上涨。</p>
<p>用以改善整车性能的电子系统:目的是增加车辆的舒适性和便利性,用以保护驾驶员安全的手段每年都在增多,警告、检测、纠正错误的手段也在增加。消费者对于对于这些新系统的需求,以及政府对于这些的要求,促使与之相关的IC组件的价格上涨。据预计,今年,这一影响将会为汽车IC市场带来22%的市场增长,达到280亿美元的历史记录。(图一)</p>
<p><strong>元器件温度预测为什么很重要?</strong><br />
元器件温度预测在很多方面都有重要意义。历史上,元器件温度关系到可靠性,早期研究认为现场故障率与元器件温度相关。最近,基于物理学的可靠性预测将电子组件的故障率与工作周期(上电、关断、上电...)内的温度变化幅度和温度变化率关联起来,而这两个因素均受稳态工作温度的影响。故障常常归结于焊点疲劳。在某些应用中,例如计算,温度会对 CPU 速度产生不利影响;而在另一些情况下,元器件必须在极为相似的温度下运行,以免产生时序问题。高温会导致闩锁等运行问题。无论是要提高可靠性、改善性能,还是要避免运行中出现问题,精确的元器件温度预测都有助于热设计人员达成目标。</p>
<p>株式会社村田制作所将对应125℃的车载控制系统接口CAN*1 用1210尺寸(3.2×2.5mm)共模扼流线圈DLW32SH_XK系列商品化。该产品预计7月开始量产。</p>
<p>汽车由多个电子控制设备(ECU*2 )构成,ECU通过差分接口(CAN)使数据交换控制汽车。</p>
<p>目前,CAN上使用的是1812尺寸(4.5×3.2mm)共模扼流线圈(DLW43SH系列等)。</p>
<p><br />
但是随着向无人驾驶进军速度的加速,ECU数量逐年上升,市场上对小型产品的需求不断增加。</p>
<p>株式会社村田制作所将适合车载电子设备的高可靠性的绕线功率电感器MDH6045C/MDH10060C系列商品化。本产品于2016年11月开始量产。</p>
<p>与移动电话等一般性消费类设备相比,功率传动系统和ADAS*1 等车载用电子设备对电感器等元件具有高可靠性规格要求。因此,本产品通过优化外部电极构造,实现了优越的耐振动特性和高使用温度(最高达150℃)。</p>
<p><strong>产品网页URL</strong></p>
<p>村田电源解决方案 OKDx 系列是一款高效率,数字负载点(PoL) 直流-直流电源转换器,能够提供 50A/165W 的电流。OKDx 系列的输入电压范围为 4.5 至 14 VDC ,可提供 0.6 至 3.3 VDC 的可调节电压。典型效率为 97.2%(5Vin, 3.3Vout 时),负载为 50%。标准的安全特性有输出短路、过流、输出过压和输入欠压保护。还具有电源良好、远程检测和远程开/关等特性。OKDx-T/50 的典型应用有各种通信、无线基础设施和数据网络设备。</p>
<p><strong>特点</strong></p>
<p>由于EMC所面临解决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。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。</p>
<p> 共模电感在制作时应满足以下要求:</p>
<p><strong>6-5-3. 电容器寄生元件的效果</strong></p>
<p>(1) 阻抗如何变化?</p>
<p>前面的章节介绍了电容器的阻抗频率特性形成V形,并且低频 (左侧) 和高频 (右侧) 分别对应于静电电容和ESL的事实。通过指定零件号,可以轻松地控制电容器的静电电容。ESL有多大的效果?</p>
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图12显示从具有1,000pF标称静电电容的几种类型陶瓷电容器测量阻抗的示例。图示表明……</p>
<p>(a)MLCC (层压结构) (而不是单板)</p>
<p> 目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,那有啥好的办法来帮忙解决令人头疼的晶振匹配和温度漂移呢?</p>
<p> 目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,因此工程师在设计电路时,因有源晶体振荡器(俗称钟振)比普通无源谐振器价格高出5~10倍,从而更多地选择使用无源的晶体运用到电路中;只有在一些高端产品如工控类、高速通信类产品才比较青睐使用有源晶振,因此就产生了以上常见的问题。</p>
<p>据台湾“中时电子报” 5月25日报道,日本机器人工业会25日公布2016年产业用机器人的日本国内生产额为7033.87亿日元(约人民币432.5元),较2015年增长3.3%,这是日本产业用机器人国内生产额9年来首度突破7000亿日元。</p>
<p>报道称,受日元升值的影响,机器人的生产额虽只是小幅成长,但由于美国景气复苏、制造业回归,中国对自动化投资的意愿高,促使日本的机器人生产额超过7000亿日元。</p>
<p>日本机器人工业会设定2017年的生产额目标为7500亿日元,也是11年来的最高水平,并预测日本机器人业界的活络景象仍将持续下去。</p>
<p>本节讨论为何简单旁路电容器的降噪特性与基本特性不同。了解其中的缘由,可以帮助您以较低成本构建提供卓越降噪性能的过滤器,并选择具有良好成本效益的部件。</p>
<p><strong>6-5-1. 观察旁路电容器运行</strong></p>
<p>(1) 将噪声电流旁路到地</p>
<p>某些由电容器构成的降噪滤波器使用旁路电容器。如图1所示,旁路电容通过将噪声电流旁路到地来消除噪声。</p>
<p>电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计和PCB布局布线技巧四个角度,介绍EMC的设计技巧。<br />
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<strong>一、EMC滤波设计技巧</strong><br />
<p>村田通过长年累积的经验,运用独特的薄板技术开发设计的晶体滤波器具有高可靠性,在无线业务等领域,得到了全球的广泛应用。</p>
<p><strong>晶体滤波器的特性术语</strong></p>
<p>在物联网概念出现之前,传感器/致动器市场规模起起伏伏,受到平均价格(ASP)波动的影响非常明显,特别是消费性电子产品所使用的传感器/致动器,由于市场竞争激烈,ASP下滑幅度十分惊人。不过,在物联网概念逐渐落实,终端应用产品大举出笼后,传感器跟致动器的应用更加分散,市场规模成长的步伐也将比以往更加稳健。</p>
<p> 传感器顾名思义就是将一种物理变化的状态转化为电路中可以表现的数字或者是曲线的模拟状态,如度数据传感器(陀螺器),温度传感器(热敏电阻),压力传感器等。而这种转化的过程会有延时及误差出现,因此一个传感器的灵敏度从某种意义上来说就反应了一款传感器的精度参数。那么村田传感器在电路使用中应该注意哪些问题呢?</p>
<p> 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。</p>
<p>现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。</p>
<p><strong>一、电阻</strong></p>
<p>1)附表是贴片电阻的参数。</p>
<p>据《日本经济新闻》5月24日报道,如果要提高搭载于移动终端或汽车内的锂离子电池的性能,起火的危险也会随之提高。原因是传统的锂离子电池使用了易燃的液体作为电解质。为此,日本正在推进将电解质替换成不会燃烧的陶瓷材料等固体的“全固态蓄电池”的开发。</p>
<p>《日本经济新闻》采访了力争实现快速充电和电池大容量化的日本大学的研究进展。</p>
<p>“现在智能手机充满电需要1小时以上,但新型蓄电池力争实现1秒内满充电”,东京工业大学教授一杉太郎说出了这样的豪言壮语。一杉教授正尝试通过提高固体电解质和电池正极间的性能,实现前所未有的瞬间充电。</p>





