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必看!电源PCB设计中不容忽视的5个点

作为电子工程师,在电源项目设计中最重要的是PCB设计部分。但是很多朋友对于PCB设计过程又不是很了解,到底需要注意哪些要点呢? 接下来我们给大家总结了很多电子工程师设计的经验,以及在电源PCB设计中不容忽视的5个点。

1. 首先是要有一个合理的方向:

锂离子电池优点及应用状况

锂离子电池的优点

相对于其他类型电池,锂离子电池具有以下显著的优点。

①工作电压高。钴酸锂锂离子电池的工作电压为3.6V,锰酸锂锂离子电池的工作电压为3.7V,磷酸铁锂锂离子电池的工作电压为3.2V,而镍氢、镍镉电池的工作电压仅为1.2V。

MIPI C-PHY的静噪对策

1. 前言
近年来智能手机随着信息量的增加,向着大屏高像素化发展。显示屏传输影像信号的数据量也在增加。为了有效地传输信号,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分传输接口。但为追求更高的传输速度,开始使用MIPI C-PHY。MIPI C-PHY与原先的D-PHY的传输方式不同,因此也需要不同的静噪滤波器。

村田电子在无线耳机中的滤噪对策

最近,无线耳机的普及随着人们“一边听音乐一边运动”的情况的增加而增加。蓝牙经常用于智能手机和耳机之间的通信。 但是,由于通信错误,音频可能会跳过,因此需要采取对策。

开关电源测试的这9大法则,你都了解几个?

1. 反复短路测试        

测试说明

在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。

测试方法

关于PCB布局指南和技巧:去耦电感最小化

  高速PCB设计不断发展的今天,很多芯片的电源管脚都会使用滤波电容和旁路电源来进行滤波或者去耦,但是,每一个工程师在设计时摆放电容的方法或者方式不一样,可能会在去耦电容中形成大的电感,接下来我们将探讨与通孔和平面层配置相关的去耦电感问题并且怎么把去耦电感实现最小化。

【揭秘】电源的PCB布线该如何设计?

各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。

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【电路知识总结】看完这篇文章你也会成为电路设计的高手

本文介绍电路知识的总结:

1.电压电流

电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i<0。

电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u<0。

2.功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。

射频电路设计的5大经验总结

在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。

测量片状陶瓷电容器的静电容量时的注意事项

当测量片状多层陶瓷电容器(MLCC)的静电容量时,测量值是否大于或小于标称值?这里介绍诸如此类问题的解决案例以及注意事项。

温度补偿型(低容量)测定的注意事项

温度补偿型(低容量)MLCC在静电容量测定时、测定值比公称值或大、或小。

按以下顺序进行说明。

1)测定治具的“O”补正是?