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几条单片机控制板的设计原则

<p>单片机控制板在设计过程中,如果你能够遵循下面的几个原则,老板一定为你点赞!&nbsp;<br />
<br />
(1)&nbsp;在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。&nbsp;<br />
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静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(三):滤波器基本与实际特性因素

<p>前面讨论的LC滤波器的频率特性是理论基本特性,因此可能存在与实际特性不同的情况。了解导致实际与基本特征存在差异的因素,有助于选择零件并进行灵活应用。本节介绍这些因素。</p>

<p><strong>6-4-1. 滤波器实际工作的方式可能显著不同</strong></p>

<p>(1) 滤波器的实际特性</p>

<p>滤波器的实际噪声消除能力不同于前面描述的基本特性,以此为例,图1和图2显示了使用旁路电容器时测量电源噪声的结果。</p>

<p>(2) 测试电路</p>

如果排查电路中是否是贴片电容贴块引起的故障

<p>电路中有千千万万个小的电子元器件,因此,当我们电路设计不当,或者是电压不稳,时很容易引起电路故障,在这些电路故障中,以贴片电容因其体积小,承受电压低的特点,一旦出了故障,很不容易排查出来,而相对于电解电容,因为他们体积大,易因故障变形的原由,出了故障后,通过肉眼就可以看出是否是电解电容引起的问题。<br />
&nbsp;<br />
那么电容在电路中出现故障通常有哪些情况引起呢?一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿。<br />
&nbsp;<br />
<strong>1、元器件开路</strong><br />

共模电感在电源开关中的应用及原理

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。根据传播方向的不同,电源噪声可分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。这表明噪声属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个噪声源。若从形成特点看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。因此,电磁干扰滤波器应符合电磁兼容性(EMC)的要求,也必须是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰,另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。此外,电磁干扰滤波器应对串模、共模干扰都起到抑制作用。

锂基电池新突破:大幅缓解老化、容量达三倍

<p>莱斯大学的研究人员们刚刚宣布了一种新型锂基可充电电池原型,其容量可达当前锂离子电池的三倍。该技术有望成为锂金属电池的一项新进展(行业内暂无成功先例),特别是解决掉了严重影响电池寿命、甚至造成短路起火爆炸危险的“树突”问题(还是由于锂沉积导致的)。莱斯大学化学家 James Tour 及其同僚们,已经想出了该问题的一个解决方案 —— 采用碳与石墨烯纳米管组成的“独特阳极”。</p>

<p>在近期的一份声明中,其表示运用这项新技术、以及包覆了一层碳的锂金属电池,能够避免树突在阳极上的大量蔓延(否则最终会导致大幅缩容短路)。</p>

【设计秘诀】NFC电路所使用电感器的必要特性及产品

<p>作者:加纳爱美 村田制作所EMI事业部 商品技术部 商品技术科</p>

开关电源常用EMI技术

<p>开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。同时开关电源是严重的电磁干扰源,其产生的EMI信号通过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程度上限制了开关电源的使用。</p>

<p><strong>1. 开关电源产生电磁干扰的原因</strong></p>

科学家造出全球最薄“一维纳米线”:仅单原子宽度

<p>几十年来,“摩尔定律”一直是芯片制造业界的“金科玉律”—— 当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。然而随着纳米技术逼近单原子的极限,近年来芯片行业的发展速度已经有所放缓。好消息是,剑桥和华威大学的研究人员们,已经直接跳到了“逻辑的终点”—— 将电线缩小到单原子串的宽度!</p>

<p>其实在三维(3D)世界中,是没有纯一维(1D)或二维(2D)材料的。即使是一张薄纸片,它也是有厚度的,但为了简化思考,我们可以把石墨烯这种单原子层材料认为是只有长度和宽度。</p>

全球首款模块化自动驾驶汽车问世 供用户DIY

<p>据英国《每日邮报》5月18日报道,开源汽车公司OSVehicle将推出全球首款模块化自动驾驶汽车Edit,其可拆分为五大部分,因此用户可根据自身需求装配汽车。该车上市时间和定价情况尚未确定。</p>

<p>Edit自动驾驶汽车由开源汽车公司OSVehicle(香港)设计,可拆分为前脸、车尾、车顶和两个对称门,因此用户可在风格和使用方面自行配置汽车。通过模块化技术,用户还可以轻松装载激光定位器、感应器等自动驾驶技术产品。此外,汽车内部提供一至五级自动驾驶设置,在第五级版本中,汽车中央布有一张桌子,乘客面对面乘坐。无论是外观还是内饰,Edit都可进行品牌定制。</p>

村田电子元器件中在血糖检测仪中的应用

<p>中国目标的人口增长速度越来越慢,再过20-30年,中国也将进入老龄化社会的阶段,老人医疗将占据着中国越来越大的成本。那么家庭医疗这一块就需要稳步更上,不能完全靠社会医疗,像机器人保姆,家用医疗检查器械等,将来是一个巨大的市场,另外,由于生活条件的提高,人们对脂对摄取更多,就容易造成高血压很病症,这种就需要家中常有的血糖检测仪。</p>

<p>生活环境的变化、老龄化导致生活方式相关疾病患者增加、医疗费用高涨等社会环境变化的问题,将由医疗健康领域的设备、服务进行改变。血糖仪(Blood Glucose Meter)也朝着小型轻薄化、云服务连接等患者健康管理便捷性的方向变化着。</p>

静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(二):使用LC的低通滤波器

<p><strong>6-3. 使用LC的低通滤波器</strong></p>

<p>低通滤波器通常由电容器和电感器组成。虽然使用电容器和电感器构建滤波器是电路设计人员的常规任务,不过本节还是回顾基本特性。</p>

<p><strong>6-3-1. 电容器</strong></p>

<p>(1) 将噪声电流旁路到地</p>

<p>如图1所示,通过安装与负载并联的电容器,形成低通滤波器。</p>

工业物联网及自动化对传感器的需求居高不下

<p>工业物联网以及物联网的成长,都伴随传感器市场的扩张,而传感科技的创新与研发,也会刺激物联网产业的潜力与发展力度。物联网想要走得远,就需要看传感器的发展程度。因为,不管是从机器间的信息协作、测量、分析到控制来说,都要靠传感器来搜集信息。</p>

盘点电动汽车技术常用术语解释

<p><strong>一、整车术语</strong></p>

<p><strong>1.整车</strong></p>

<p>电动汽车(Electric Vehicle, EV ),指电动汽车总称。</p>

<p>纯电动汽车(Battery Electric Vehicle, BEV ),指由蓄电池或其他储能装置作为电源的汽车。</p>

<p>燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV ),指以燃料电池作为动力电源的汽车。</p>

开关电源设计中所用到的各种元器件

<p>设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,它的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。</p>

<p> <strong> 一、 电阻器:</strong></p>

<p>  1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。</p>

<p>  2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。</p>

村田推出车载电源用2014/2020尺寸4Amax共模扼流线圈

<p>株式会社村田制作所将适合动力传动系统•安全系统电子控制设备(ECU*1)的电源线静噪对策的共模扼流线圈DLW5ATH/DLW5BTH系列商品化。本产品将于2017年6月开始量产。</p>

<p>汽车市场向无人驾驶进军加速,周围检测用车载摄像头、激光雷达等各种传感器的标准装备不断升级。处理大量信息的ECU增加,对符合动力传动系统•安全系统的高可靠性电源线用静噪对策元件的需求也不断提升。</p>

<p>因此,以信息娱乐系统中具有市场业绩的「DLW5ATZ/DLW5BTZ系列」为基础,将满足动力传动系统•安全系统ECU要求的高可靠性的2014(5.0×3.6mm)尺寸和2020(5.0×5.0mm)尺寸的电源线用共模扼流线圈「DLW5ATH/DLW5BTH系列」商品化。</p>

静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(一)

<p><strong>6-1. 简介</strong></p>

<p>有两种用于抑制噪声的基本方法: 滤波器和屏蔽。两者之间具有相互支持的关系;尽管通常需要使用两种方法,但如果噪声很小,则可以简化。屏蔽通常由金属制成。由于屏蔽必须覆盖整个电子设备,所以尺寸往往很大。这意味着它们还可能增加设备的成本和重量。滤波器是电子元件;巧妙使用滤波器可以简化屏蔽,并能帮助降低电子设备的成本和重量。</p>

<p><br />
本章简要概述了滤波器的工作原理,并解释了典型的电路配置,以便为娴熟使用滤波器提供良好的知识基础。用于消除电磁噪声的滤波电路通常被称为EMI静噪滤波器,但在此将其简称为“滤波器”。</p>

村田 LQH 线绕型电感器

<p>村田 LQH 系列线绕型电感器具有高电感和低直流电阻等特点。该产品系列包含一个铁氧体芯,并采用铜线缠绕其外。很多款型采用树脂涂层来增强强度。LQH 电感器是大电流及高电感应用的理想选择,如移动电话、电视和数码相机。</p>

<p><strong>特点</strong></p>

<ul>
<li>电感范围宽</li>
<li>良好的直流偏置电流特性</li>
</ul>

<p><strong>应用</strong></p>

村田电子元器件在3D打印机中的应用

<p>&nbsp;高精度、低价格,面向个人兴趣、制作物品的领域,3D打印机(3D&nbsp; printer)备受关注。村田公司的各种电容器、静噪产品支持着高速图像处理,提高连接性的无线通信模块、确保设备安全性的传感器、热对应产品等,都为3D打印机市场的成长做出贡献。<br />
&nbsp;<br />
<strong>核心CPU中用到的电子元件:</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp; 1、起核心调控作用的晶振:陶瓷振荡子CSTLS/CSTCE/CSTCR系列<br />
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电容的去耦半径

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数资料都没有提及,那就是电容去耦半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的去耦半径,电容将失去它的去耦的作用。<br />
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【设计秘诀】通过电容器选择解决基站设计

<p>随着使用频带的高频化、尺寸的小型化,基站设计越发受到有限的基板空间上可搭载的元件数量及尺寸的制约、元件使用温度的制约等方面的影响,,该怎样妥善处理这些?</p>

<p>村田制作所为解决此类问题,将小型且具有优良高频特性的电容器、减少搭载元件数量的电容器以及可保证高温的电容器新增到产品阵容。</p>