电感、电阻、导线在电源防护保护电路中起的作用

电感、电阻、导线本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。

3大PCB布线技巧指南,小白不要再错过了!

PCB布局规则:

1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。

【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第5集】振荡特性与电路测试的关系

振荡特性和电路参数之间,有什么样的关系呢?
这一集,我们将介绍的是改变构成振荡电路的电阻和负载容量会给振荡特性带来什么影响。
为了做电路调整您需要在各个震荡特性之间进行平衡,在此视频里我们通过调整电阻和负载容量的实例,来解释基本的电路评估流程。

为了减小单板设计的串扰问题,99%的工程师做出以下选择...

为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。一般的处理方法是直接设置线与线的间距规则,但是这种方法的一个弊端是差分线间距(间距设置大小不满足3W规则的设置)也会DRC报错,产生很多DRC报告,难以分辨,如图12-23所示。

村田推出用于Bluetooth® Low Energy 的层压型功率电感器

株式会社村田制作所已将用于Bluetooth® Low Energy※ 的层压型功率电感器“LQM18DN_70系列”商品化,并已从3月份开始批量生产。

它比传统产品“LQM21FN_80系列”要小,并且可以承载更大的电流。是各种可穿戴终端等需要小尺寸和低功耗的设备的理想选择。

【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第4集】振荡频率测量

荡频率和振荡频率相对偏差是什么呢?

震荡频率是当谐振器被实装在电路中工作时的频率。

决定震荡频率的主要因素是谐振器的特性,但是实际的震荡频率会受芯片的特性,外部电容的容量,PCB的杂散电容影响。

这一集,我们将要介绍给您振荡频率的测试方法,并且关于振荡频率相对偏差做个讲解。

用于医疗器械中的村田时钟元件

1. 晶体谐振器・MEMS谐振器

PCB设计布局布线,这几点技巧必须要了解

工程师往往更关注电路的设计、最新的元器件以及代码,认为这些才是一个电子产品项目中的重要部分,却忽略了PCB布局、布线这个关键的环节。如果PCB布局、布线不当,往往会导致电路工作不正常、不可靠。本文就列出实际PCB布局布线中要注意的一些要点,以帮助你的PCB项目做得更准确、可靠。

走线的尺寸

【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第3集】激励功率的测量

激励功率是什么呢?
激励功率指的是振荡电路工作时谐振器的功耗
这也是一般会在石英晶体的规格里会有规定的参数之一。
这一集,我们将要介绍给您激励功率的测试方法和激励功率的计算实例。

电容都有哪些作用?

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、去耦、滤波和储能的作用。下面分类详述之:

1、旁路