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影响电源可靠性设计的几点因素
生活当中我们经常会遇到电源坏掉的问题,比如手机适配器、PC电源以及一些小家电的电源。当我们遇到这些问题时总是感叹电源的不可靠,那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?下面就让我们一起来总结一下那些影响电源可靠性的因素。 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、...
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2017-11-28 |
揭秘,功率电感器的额定电流为什么有两种?
近年来,在世界规模的节能化潮流中,对电子设备的低功耗要求也在不断增加,电源设计技术变得日益重要。 在实际的电源设计中,电感器的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有两种,...
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2017-11-28 |
物联网架构分析之一:传输协议选择
物联网应用、移动互联应用,在数据传输协议的选择上,需要充分考虑协议的通用性、扩展性,需要考虑带宽、流量、省电等因素。目前主要的物联网传输协议标准包括:MQTT、CoAP、XMPP、RESTful HTTP,本文将进行介绍和比较,并最终做出选择。最后,将详细介绍MQTT协议的相关使用示例。 一、 物联网协议介绍 1、XMPP 全称:可扩展通讯和表示协议。可用于服务类实时通讯、...
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2017-11-28 |
从名称认识电容在电路中的作用
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。 1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电...
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2017-11-28 |
超级电容中没有掌握这些使用方法和效果,别说你懂它~
上周我们介绍了村田超级电容(EDLC)的构造和特征以及与其他电容器等的比较。本次,我们将针对超级电容的代表性的使用方法和效果以及采用事例来进行说明。 代表性的使用方法 正如上周的文中介绍,村田的超级电容不仅仅具有小型薄型化的特征,还具有低ESR,大容量和高输出电力的特征。此外,还具备优化的充放电循环寿命以及比电解电容和其他超级电容可靠性更高的特征。而归类这几种特征,基本可用作以下的四种用途。 (...
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2017-11-27 |
2018年需要关注的5个物联网趋势
物联网已经成为了全世界公认的未来发展趋势,目前它正以极快的速度在全社会得到普及,改变行业并将行业提升至新的高度,例如医疗保健行业、金融财务行业等等,几乎每隔几个月就会有新的机遇出现,所以为了紧跟技术潮流,本文列出了2018年最有可能的物联网趋势。 1.设备数量增多 物联网就是将设备连接在一起并交换数据,所以到2018年,将会有更多的互联设备。而且,这里的互联设备并不仅仅是指手机和笔记本电脑,...
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2017-11-27 |
理解去耦电容和旁路电容
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。 对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。 在供电电源和地之间也经常连接去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,...
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2017-11-27 |
电子工程师必须掌握的18个设计基础知识
电子工程师必备基础知识(一) 运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。 运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。 光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、...
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2017-11-27 |
EMC设计三大利器:电感、电容、磁珠
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 三大利器之滤波电容器 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,...
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2017-11-27 |
一文看懂什么是超级电容?
1.前言 近年来,村田制作所开始了在多层陶瓷电容器上追加新品种的电容器事业,提供面向更多用途的解决方案。本文介绍了村田超级电容的构造,特征以及与其他电容器等的比较。 2.何为超级电容? 2-1 超级电容的构造 超级电容(EDLC:双电层电容器)是指像陶瓷电容器和电解电容器一样没有电介质的电容器。取而代之的是,它使用的是固体(电极)和液体(电解液)在界面上形成的电气双层(双电层)...
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2017-11-24 |
PCB设计中地的分类及含义
PCB电路设计中地有三个分类:模拟地,数字地,屏蔽地。 模拟地:模拟电源的地,一般是供电电源的地。 数字地:数字电路部分的地,比如CPU、单片机的地。PCB设计时一般和模拟地之间接一个小磁珠,简单电路或者低频电路可以不接磁珠,直接相连。 屏蔽地:做仪表电路或者通讯总线(485、CAN等),一般要有个屏蔽地接口,接到仪表外壳上或者连大地。 PCB设计中数字地和模拟地的处理方式:...
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2017-11-24 |
【科普】电容ESR知识汇总
ESR是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。 如果觉得还是太抽象,给你个直观的解释。...
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2017-11-24 |
详解LoRaWAN定位
无论是追踪老人、小孩和宠物,还是查找资产和贵重物品,节点定位是物联网中高附加值的应用。LoRa宣称,使用3个或多个Gateway而产生TDOA(Time Difference of Arrival,到达时间差)能实现“不依赖其他设备”定位。本文一起来分析下定位的原理和基于LoRa可能的方案。 1 一个TDOA的故事 在大街上行走的人们,很容易探测警笛(119火警、120救护)声音的来源,...
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2017-11-24 |
PCB中使用差分信号线对布线的优点
1、概述 布线非常靠近的差分信号对相互之间会产生紧密耦合,这种相互之间的紧密耦合会减小EMI发射,特别是同单端PCB信号线相比。可以这样想象,差分信号中每一条信号线对外的辐射是大小相等而方向相反,因此会相互抵消,就像信号在双绞线中的情况一样。差分信号在布线时靠得越近,相互之间的耦合也就越强,因而对外的EMI辐射也就越小。 差分电路的主要缺点就是增加了PCB线。所以,...
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2017-11-24 |
LoRa开发利器——一文详解村田低功耗广域网LPWAN无线模块
村田 (Murata)加入LoRa联盟,与STMicro、Semtech合作设计了一款低功耗、微尺寸的LoRaWAN模块,该模块支持多种传感器与无线协议。Murata CMWX1ZZABZ模块具有已经取得无线管理部门的认证,可以在世界绝大部分地区使用868M、915MHz等ISM频段。经过验证的该模块可以为开发者提供卓越的软硬件LoRa平台。 什么是LoRa? “LoRa”和“LoRaWAN”...
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2017-11-23 |
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