关于冈山村田制作所新厂房的开工

株式会社村田制作所的生产子公司——株式会社冈山村田制作所(冈山县濑户内市)从2019年12月开始建设新生产厂房并扩建厚生栋和能源栋。

建设这座新生产厂房的目的是为了构建一套能满足电子设备高功能化和汽车电气设备的普及所带来的陶瓷部件中长期需求增长的体制。此外,扩建厚生栋及能源栋的目的是为了充实福利设施和应对生产能力的扩大。

村田电子二工厂110KV变电站顺利供电

2019年12月15日下午,在经过1年多的建设,无锡村田电子有限公司第二工厂110KV特高变电站顺利通电!2019年12月16日上午11点,新吴区委洪副书记国网无锡供电公司唐总经理携新区政府及供电公司领导一行,来到村田第二工厂参加了无锡村田电子第二工厂特高变电站启动仪式

【课堂】 在线设计辅助软件Simsurfing(一)

近年来,在设计电子电路的过程中,通过模拟来确认电路动作的做法日益普及。这种模拟所需的本公司产品数据(S参数、SPICE模型、CAD数据)以及可以简易计算产品动作的的软件,统称为设计辅助工具。

村田提供的免费在线软件SimSurfing,具有明确组件的型号、显示组件的各种特性、下载特性数据以及计算特性的功能。而且还有离线版本可供下载使用,本公司的这些数据和软件均免费。

【访谈】 村田将继续开发面向未来的产品

2019~2020:总结与展望

关于ESD的常识及防护

作者:毛会明、袁韶庚

ESD是Electro Static Discharge英文的缩写,中文含义即静电放电:处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或静电场感应导致的电荷传输(转移)。可见,静电与静电放电(ESD)是完全不同的物理概念或物理过程。一个是“静”,一个是“动”。 伴随着静电放电,往往有电量的转移、电流的产生和电磁场辐射。

电感线圈的常识普及

电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。

关于出云村田制作所的新生产厂房竣工仪式

株式会社村田制作所的生产子公司——株式会社出云村田制作所(岛根县出云市)从去年10月开始建设的生产厂房已经完工,并于12月18日举行了竣工仪式,特此通知。

随着这座新生产厂房的建成,本公司将构建一套能满足电子设备高功能化和汽车电气设备的普及所带来的陶瓷部件中长期需求增长的体制。

竣工仪式概要

智能传感器的8大应用场景

一、智能手机

智能手机之所以智能,离不开各种各样的智能传感器。现在智能手机中比较常见的智能传感器有距离传感器、光线传感器、重力传感器、指纹识别传感器、图像传感器、三轴陀螺仪和电子罗盘等。  

比如指纹识别传感器可以采集指纹数据,然后进行快速分析与认证,免去繁琐的密码操作,快速解锁。

看完这篇,让你秒懂PCB叠层设计!

总的来说叠层设计主要要遵从两个规矩:

1. 每个走线层都必须有一个邻近的参考层(电源或地层);

2. 邻近的主电源层和地层要保持最小间距,以提供较大的耦合电容;

下面列出从两层板到八层板的叠层来进行示例讲解:

一、单面PCB板和双面PCB板的叠层

解决传导干扰八大绝招

1、引言

电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的阶数,并适当调整每阶滤波器的参数,基本上都能满足要求。