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如何合理选择电路保护器件?
随着电子系统的复杂性和集成度越来越高,而工作电压越来越低,电子系统对可靠性、稳定性和安全性的要求也越来越高,电路保护设计的重要性也越来越强。在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。 为了帮助工程师正确选择电路保护器件,合理应用电路保护器件设计高效的电路保护解决方案,下面将分三部分进行介绍: 第一部分介绍常见的电路保护器件之选型技巧;...
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2017-05-04 |
如何选择最适合的电源拓扑?
开关模式电源设计可能听起来很神秘,因为有各种各样的拓扑和控制器类型可供选择。 在本文中,将介绍如何为您的应用选择最适合的电源拓扑。回答以下一些问题,则选择最合适的拓扑和/或系统解决方案将变得更容易: ● 您的应用是否需要在输入和输出之间使用隔离栅?如果是,您需要达到什么绝缘水平?您想通过初级侧还是次级侧调压来实现输出电压调节? ● 您的电源是用于直流-直流转换还是交流-直流转换?...
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2017-05-04 |
【下载】:MEMS传感器与传感元件产品目录
村田以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,开发多功能、高可靠性的设备、模块以及系统。多样的传感器产品阵容满足了汽车、可穿戴设备、医疗保健等各种用途的传感需求。
2017-05-03 |
ISO 26262中的ASIL等级确定与分解
1. 引言 汽车上电子、电气系统(E/E)数量不断的增加,一些高端豪华轿车上有多达70多个ECU(Electronic Control Unit电子控制单元),其中安全气囊系统、制动系统、底盘控制系统、发动机控制系统以及线控系统等都是安全相关系统。当系统出现故障的时候,系统必须转入安全状态或者转换到降级模式,避免系统功能失效而导致人员伤亡。失效可能是由于规范错误(比如安全需求不完整)、...
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2017-05-03 |
电路设计中电阻如何选择?
电阻在电子产品中是最常用的器件之一,基本上只要是电子产品,内部就会存在电阻。电阻可以在电路中用作分压器、分流器和负载电阻;它与电容器—起可以组成滤波器及延时电路;在电源电路或控制电路中用作取样电阻;在半导体管电路中用作偏置电阻 确定工作点;使用特殊性质的电阻如压敏电阻、热敏电阻实现防浪涌电压、抑制冲击电流,实现过温保护等等。电阻是最普通的器件,同时也是电路中不可或缺的器件,...
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2017-05-03 |
PCB设计中的EMC设计攻略
一、器件的布局 在PCB设计的过程中,从EMC角度,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20%,每平方英寸耗散功率不大于2W。 在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将数字电路、模拟电路及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。...
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2017-05-03 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(三):村田超级电容的解决方案
3.1 均衡高峰值负载输出 村田的超级电容能够解决电池输出不足的问题。电池和超级电容并联连接,实现高输出(图17)。因此能够有助于设备性能和品质的提升。比如,可延长通信设备的通信距离、改善音响设备的低音质。 电池电压高于超级电容的额定电压(4.2 V~5.5V)时,可将多个超级电容串联连接使用(详见9.2)。 关于均衡高峰值负载输出的详细内容,请查看本公司官网的应用指南。
2017-05-02 |
从PCB设计到软件处理,谈单片机系统的电磁兼容性设计
文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3...
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2017-05-02 |
快充新发现 NCSU研究发现薄水层材料储能更快
延长电池续航能力成为目前电池研究的重点突破课题,但是如何更快速的存储和传递电池能量呢?这就是北卡罗莱纳州立大学(NCSU)研究人员想要解决的问题了。他们生产了一种材料——层状结晶氧化钨水合物,使用了原子薄的水层来调节电荷转移速度。 这项研究发表在近期的《化学材料(Chemistry of Materials)》期刊中。根据此前研究,结晶氧化钨是种具有大容量储存电能特点的电池材料,...
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2017-05-02 |
麻省理工研发的壁挂式装置可无线追踪步行速度
近日一项研究表明,追踪步行速度实际上可能有助于监测健康情况,特别是对于老年人。而麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)的一个新研究项目希望通过追踪步行速度来为监测健康提供帮助,而不需要使用可穿戴设备或摄像机进行记录。这种被称为“WiGait”的系统是一个壁挂式设备,尺寸和相框差不多。 WiGai通过发射少量辐射(大约是智能手机的1%)工作。WiGait能以95%-99%...
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2017-05-02 |
村田电感的工作原理
电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。 电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。同时,横截面积变大,或改变磁芯都能够使磁场增强。
2017-04-28 |
提高开关电源效率的五个方法
开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。...
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2017-04-28 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(二):村田超级电容的特征和优势
2.1、主要特征和使用优势 村田的超级电容能够储存数百mF到1F的大容量。此外因为具有4.2V到5.5V的高电压,所以可以作为各种电池和高效储能用峰值输出用辅助电源使用(图9)。 一般的超级电容与其他电容器相比具有高密度,与各种电池相比具有高输出(图10)的特性。特别是村田的超级电容与传统的超级电容相比具有更高的能源密度(图11),甚至在50W时也能放电。...
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2017-04-28 |
电子元器件失效分析的失效模式和分析方法
电子元器件技术的快速发展和可靠性的提高奠定了现代电子装备的基础,元器件可靠性工作的根本任务是提高元器件的可靠性。因此,必须重视和加快发展元器件的可靠性分析工作,通过分析确定失效机理,找出失效原因,反馈给设计、制造和使用,共同研究和实施纠正措施,提高电子元器件的可靠性。 电子元器件失效分析的目的是借助各种测试分析技术和分析程序确认电子元器件的失效现象,分辨其失效模式和失效机理,确认最终的失效原因,...
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2017-04-28 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(一):村田超级电容的原理与构造
1. 1 超级电容的原理 超级电容中没有类似陶瓷电容器和电解电容器的电介质。而是利用固体(电极)和液体(电解液)的界面形 成的电气双层来代替电介质。容量的大小与在界面形成的电气双层成正比。因此电极通过利用比表面积的大活性 炭来实现大容量。基本构造是通过电解液填满相互对立的正负电极构造(图 1)。 超级电容利用电解液中离子对电极表面的吸附·脱离来充放电。 在相向而行的电极上施加使电解液不发生电...
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2017-04-27 |
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