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开关电源中的EMI抑制
EMI(电磁干扰):从一个电路到另一个电路的耦合干扰,主要分为传导EMI(通过传输阻抗,电源线和地线等产生的耦合),辐射EMI(通过无线信号产生的耦合)。 EMC(电磁兼容):一个电气系统在其内部EMI或者外部EMI环境中仍能正常工作。 噪声源通过传导、辐射、电场和磁场这几种路径影响电源系统。 开关电源中辐射和传导主要来源:开关管频繁开关,电流路径中的寄生电容和寄生电感,未屏蔽的环境。...
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2017-10-30 |
LoRa数据包结构分析及数据传输时间的计算
LoRa有两种数据包格式:显示和隐式 其中显示数据包的报头较短,主要包含字节数、编码率及是否使用CRC等信息。 LoRa数据包包含: Preamble(前导码) Header(可选类型的报头) Payload(数据有效负载) 如下图: 1、Preamble 前导码用于保持接收机与输入的数据流同步。。作用是提醒接收芯片,即将发送的是有效信号,注意接收,以免丢失有用信号,当前导码发送完毕后...
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2017-10-30 |
村田推出输入输出电压范围广泛的小型DC-DC转换器
株式会社村田制作所研发出13.5~42V输入电压范围广的、输出电流为最大6A、可进行5~25V稳定化输出的DC-DC转换器MYSGK02506BRSR(以下简称该产品)。将于12月开始量产。 特点 该产品是14.7 x 16.3 x 7.5mm的小型树脂成型包装DC-DC转换器。采用去年10月发布的FPGA用DC-DC转换器(POL)的Mono Block Type POL上使用的封装技术,...
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2017-10-30 |
开关电源设计中电感等元器件选择
在开关电源中,电压、电流波形均为突变的脉冲状态,元器件所承受电压或电流除加在元器件上的供电电压以外,还有电路中功率电感成分引起的感应电压、电容器的充电电流等,使得元器件的选择变得复杂化。 开关电源设计中元器件选择实际上,开关电源属有稳压功能的AC/DC或DC/DC变换器,即使所谓DC/DC变换,其中间环节仍然要通过脉冲状态作为转换媒介。实际过程是:DC先逆变成脉冲状态的AC,再由脉冲整流、...
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2017-10-30 |
2017压力传感器市场报告
据麦姆斯咨询报道,2017年,全球压力传感器市场规模为83亿美元,预计到2023年为113亿美元,2017-2023年期间的复合年增长率为5.27%。该市场的增长主要归因于MEMS技术的进步和连接设备对压力传感器的加速采用;汽车和医疗设备行业对压力传感器的需求不断增长;消费类和可穿戴设备对压力传感器的采用不断增长;以及严格的政府管控。通过有机和无机增长战略,如产品开发、并购、合作和签订协议,...
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2017-10-30 |
【视频】:小型高功率密度DC-DC转换器 Mono Block Type POL
村田的小型高功率密度DC-DC转换器Mono Block Type POL除用于小基站等通信设备外,还可广泛应用于光传输装置、网络安全设备、产业设备、娱乐设备等用途。
2017-10-27 |
几种有效开关电源电磁干扰抑制方案
开关电源电磁搅扰的发生机理 开关电源发生的搅扰,按噪声搅扰源品种来分,可分为尖峰搅扰和谐波搅扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导搅扰和辐射搅扰两种。现在按噪声搅扰源来别离说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的搅扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,因为PN结中有较多的载流子堆集,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向活动...
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2017-10-27 |
共鸣!人生与电路设计的相同之处
电路博大精深,生活更是深奥曼妙 一看这个题目就知道工科人的悲哀,三句话离不开本行。更悲哀的是,接下来的组织形式,一定是一二三四,每条后面用分号结尾。。。 0、生活就像是一块电路板,情绪则是它内在涵养的具态表现; 1、成长的过程就是不停地拓展板子“疆域”的过程,加上新的器件,补上新的横七竖八的粗的细的线,然后不停地调试啊调试,调得焦头烂额或是乐此不疲; 2...
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2017-10-27 |
多层PCB层叠结构
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容...
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2017-10-27 |
PCB设计中的电源信号完整性的考虑
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,...
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2017-10-27 |
设计技巧:片状多层陶瓷电容器的封装方法
作者:村田制作所 元件事业本部 H.K 随着以片状多层陶瓷电容器为首的电子元器件的快速小型化发展,尺寸也进行了如下变化: size (EIA) 3216(1206)→2012(0805)→1608(0603)→1005(0402)→0603(0201)→0402(01005)*,对于封装的难度也在不断增加。 * size (EIA) 3216(1206):3.2mm×1.6mm/2012(...
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2017-10-27 |
【视频】:村田Wi-Fi音频通讯解决方案
只要使用村田制作所的无线LAN Smart Module、音频评测基板和元件供应商提供的SDK和应用软件的参考案例,谁都可以简单的做到高音质Wi-Fi音频通讯系统的开发。
2017-10-26 |
5G对射频(RF)前端产业的影响
未来十年,无线基础设施和手机终端将如何演化? 哪些应用正在驱动5G?何时需要部署与实施? 从2G到5G的发展历程 不久前,5G只是一个梦想,一个推动新一代手机的梦想:这个美好的梦想可以为任何用户在任何地方提供任何服务。 备注:5G(第五代移动电话行动通信标准),也称第五代移动通信技术。5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比,...
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2017-10-26 |
数字电路抗干扰设计
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。...
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2017-10-26 |
村田DMH超薄型超级电容器
村田DMH超薄型超级电容器采用20x20x0.4mm封装,具有35mF电容、4.5V额定电压以及300mΩ抗静电 (ESR) 能力。随着器件的体积日益减小,其内部空间也变得日益珍贵。Murata DMH超级电容器可以满足这一需求。凭借极其纤薄的外形,DMH系列器件可以装于纽扣电池下方、智能卡内部或设备屏幕之后。 对于采用DMH超级电容器的器件而言,由于高效利用了无用空间,因此为全新功能留出了空间...
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2017-10-26 |
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