村田推出6轴3D MEMS惯性力传感器
judy -- 周四, 05/28/2020 - 10:23
株式会社村田制作所(以下简称本公司)研发了能支持要求达到ASIL D(1)的系统的6轴一体封装、3D MEMS惯性力传感器“SCHA600系列”(以下简称本产品),并计划于2020年12月底开始批量生产。
株式会社村田制作所(以下简称本公司)研发了能支持要求达到ASIL D(1)的系统的6轴一体封装、3D MEMS惯性力传感器“SCHA600系列”(以下简称本产品),并计划于2020年12月底开始批量生产。
本文介绍利用共模扼流线圈准备的信号线/电源线用选择图表(PDF)的用法。
信号线用共模扼流线圈
转移到下个界面的方法大致分为3种。
振荡余量是什么呢?
震荡裕量是指到停振为止的余量。这是对使用石英晶体的震荡回路中最重要的项目之一。
这一集,我们将要介绍给您振荡余量的计算方法和负阻的测试方法。
当前,随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也就逐渐增大。如何在保证质量的同时缩短设计时间?这需要工程师们有过硬的技术知识,以及掌握一些设计技巧。
1、确定PCB的层数
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
电容的品质(Q)因子是一个无单位值,它等于电容的电抗除以电容的等效串联电阻(ESR)。由于电抗和ESR均随频率的变化而变化,因此电容的Q值也会随频率发生很大的变化。
请问,您在晶体谐振器的电路评估上有没有在面临困难?
当振荡电路不适合时有可能会发生「不开机」,「不通信」,「误动作」等问题。
为了防止这类问题发生,同时保证稳定的振荡,有必要选择最佳的电路设计。
这为了防止这类问题同时达成稳定的振荡,我们将要介绍给您拥有丰富电路评估经验的村田製作所,所提供的关于电路评估的方法。
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
晶体在许多应用中都是必需的,这意味着你经常需要决定,是使用基频还是三次泛音器件来满足所需的频率。基本谐振频率与晶体的厚度成反比,这可能会在较高频率下引起问题。简单地说,晶体在较高频率下运行时会有断裂的风险。这就是为什么在较高的频率下,大多数晶体均被设计为在晶体的三次泛音上工作。
基础知识
1、功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dBm
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。换算公式:
电平(dBm)=10lgw
5W → 10lg5000=37dBm
10W → 10lg10000=40dBm
GND,指的是电线接地端的简写。代表地线或0线。
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线。GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
村田制作所根据以下三个步骤将RFID标签数据替换为实用信息。
将标签粘贴到产品上、收集数据、将该数据转换为真实价值。
RFID中间件和扮演仪表板角色的村田id-Bridge将贴在产品上的标签的原始信息转换为具有实用性的信息。
收集现场的实时信息,并将其有效地用于各种产业和应用。