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晶振旁的电阻(并联与串联)和电容的作用
无源晶振再使用时可以见到如下几种形式,具体如下: 1. 2. 3.
2018-08-30 |
电路中必不可少的电路——正负反馈电路
当我们在进行信号处理的时候比如放大,但是我们自己搭建的放大电路不能满足我们所需要的放大倍数,所以此时我们就得需要想办法把这个少的信号给加到电路中,而我们的一种方案就是加入正反馈电路,使进入的信号越来越多,这样我们就可以达到我们的目的。 在上一段我们就谈到了反馈,所谓放大电路中的反馈,是指将输出量(输出电压或输出电流)的部分或全部,通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量的措施。...
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2018-08-30 |
聊聊物联网领域的新贵LoRa(1)
1.什么是LoRaWAN 说到LoRa就必须先提到它的通信方式LoRaWAN。按照LoRa联盟官方白皮书《what is LoRaWAN》(什么是LoRaWAN)的介绍,LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。 另外官方提供了这张略偏技术的协议层次图,各位看官大体感受下。 LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,...
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2018-08-30 |
【科普】超详细村田电感产品知识
日本村田Murata是国际知名的贴片电容、电感生产厂家,其电感品质非常高,目前国内手机等行业都采用其贴片电感。本文将详细介绍村田电感产品及其特点。 一、村田电感的分类 根据电感内部构造,村田电感大致可分为:LQG多层型(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体磁芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层型(铁氧体磁芯)、LQP薄膜型五大类型。 村田电感又分为叠层电感和绕线电感,以小型、高性能,...
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2018-08-29 |
别让等效串联电阻浪费电能及损耗电容
作者:Bill Schweber, EDN美国编辑 记得在学校时,我们从电气工程基础课上了解到,理想的电容是一个简单的基本电抗组件。它很容易用容抗来表达: XC=1/(2π fC) 其中f是频率,C是电容值。然后,在一些(但不是全部)课程中,剥去理想的外衣之后,会了解到现实并不是那么简单。理想电容在现实世界中有一个重要参数,称为等效串联电阻(ESR),它可以量化电容对RF电流的有效电阻RS。...
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2018-08-29 |
什么是BUCK/BOOST电路原理?
Buck变换器:也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。 图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。 Boost变换器:也称升压式变换器,...
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2018-08-29 |
解析电容最基本的几大作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 一、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之: 1、旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。...
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2018-08-29 |
Murata MDH汽车级功率电感器
Murata MDH系列汽车级功率电感器是高度可靠的绕线式屏蔽电感器,最高工作温度为150°C(符合AEC-Q200标准)。该款固定电感器专门设计用于要求苛刻的汽车动力总成应用。Murata表面贴装MDH系列采用坚固耐用的外部电极结构,极大地改善了抗振性和150°C条件下的可靠性。MDH系列采用6mm x 6mm、7mm x 7mm、10mm x 10 mm和12mm x...
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2018-08-29 |
超薄硅电容,轻松实现80层陶瓷层的有效容值
村田制作所的高容量密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用三维技术来大幅增加电容器表面积,从而在不增加电容器占位面积的情况下,尽可能增加电容量。Murata硅技术是基于嵌在单晶基材中的单片结构(单层MIM和多层MIM -- 金属绝缘体金属)。 更小尺寸,更高性能 这种先进的3D拓扑结构可在惊人的100 μm厚度内实现相当于80层陶瓷层的有效容值区域(可根据要求提供低容值)。...
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2018-08-28 |
这四种电子元器件故障,90%的工程师碰到过
电子工程师在实际操作中常常碰到各种各样的故障,特定元器件的故障是有规律可循的,今天这篇文章就来总结一下电子元器件的故障规律,将工程师们在实际应用中总结的经验,分享给大家。 1.电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。 前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值...
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2018-08-28 |
解析主流无线充电技术
随着物联网(IoT)、可穿戴和便携式设备的发展,消费者开始厌倦杂乱的电缆和需要频繁充电的电池。无线充电的优势远远不止于摆脱线缆的束缚。当前市场上各种各样的近场、远场充电无线技术,这些技术都需要遵循不同的标准,也需要不同程度的相互融合。随着人们对摆脱线缆供电的追求与日俱增,无线充电被应用于越来越多的领域。 无线充电技术大体可以分为四种类型,第一类是通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输,...
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2018-08-28 |
一文读懂锂电池容量这个概念
我们现在设计电子产品,很多时候也用锂电池供电,同手机或者平板电脑用锂电池供电一样,熟悉了解锂电池容量的学问,也许对使用和设计锂电池供电包括设计电池充电器来说,很有必要。 现在好多关注锂电池放电的人,都有这样的体会,就是当锂电池从充满电压4.2V放电到3.7V时,时间很长,但一旦过了3.7V就放电很快了,没错,确实这样。 下面翻阅一些锂电池的一些资料,给大家做一个总结。 先说一下电池的放电平台,...
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2018-08-28 |
电容选用与安装注意事项
一、电容的选用注意事项 在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用: a、高温(温度超过最高使用温度); b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短; c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏...
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2018-08-28 |
PCB设计工程师,不可不知的几个黄金法则
尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。 PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的最灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,...
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2018-08-27 |
立足功率电感多元化布局,村田进一步加码被动元件市场
作者:李寿鹏 ,半导体行业观察 我们日常所使用的电子产品背后的元器件很多都是由日本厂商制造的,就拿村田制作所来说,作为最早研发电子元器件的厂商之一,村田生产的陶瓷电容、滤波器、射频元件等众多产品为手机、电脑、家电等电子设备带来了“内部革新”。村田在电子元器件领域潜心钻研多年,坚持从源头上进行创新,创造出了具有优异特性的功能陶瓷材料,并将陶瓷电容器打造成了村田最为历史悠久的产品线之一。...
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2018-08-27 |
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609 中的第 485
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