村田ECAS系列电解电容在电源中的应用
judy -- 周一, 12/10/2018 - 15:04
通过将ECAS系列添加到其多层陶瓷电容器(MLCC)产品系列中,村田制作所进一步扩大了客户可选择的范围。随着电子设备获得越来越复杂的功能,CPU的电源线需要更严格的电压控制等。
保持电压线稳定性有时需要大电容。过去我们建议使用多个MLCC,但现在在很多情况下我们可以建议将ECAS系列电容器与MLCC结合使用,以减少组件的数量和成本。
为智能硬件开发者、创客提供有关基于英特尔嵌入式处理器的应用技术介绍和合作伙伴方案介绍
通过将ECAS系列添加到其多层陶瓷电容器(MLCC)产品系列中,村田制作所进一步扩大了客户可选择的范围。随着电子设备获得越来越复杂的功能,CPU的电源线需要更严格的电压控制等。
保持电压线稳定性有时需要大电容。过去我们建议使用多个MLCC,但现在在很多情况下我们可以建议将ECAS系列电容器与MLCC结合使用,以减少组件的数量和成本。
小编最近翻墙找EMC相关资料时发现某国外emc大神写的关于ESD的测试报告,该报告对pcb layout非常有参考价值,从实际测试出发,由表象反应理论,因此小编将该英文测试报告翻译并提炼出来呈现给大家,希望此文章对各位硬件工程师有所帮助。
高速PCB设计中,处理高速信号时需要考虑的事项:
1. 层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理
2. 处理时要优先考虑高速信号的总长
3. 高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加GND VIA如图
MLCC型号识别表:
对于如何设计高频增强电路与低通滤波器电路,我们仍然以共发射极发大电路为例!
首先,说一下低通滤波器电路
我们考虑一下在共发射极放大电路的集电极并联电容的作用!
司空见惯的经验性的东西,其实我们都很多都是错的,而这一旦用于设计,产品可靠性可想而知。所以说“电路设计器件选型,先论证其不可行性,慎谈可行性;电子设计比拼的不是谁的设计更好,而是谁的设计更少犯错误”。
误区1、产品故障=产品不可靠
村田通过MEMS技术使该产品达到了小型化,并实现了与晶体谐振器相同的初始频率精度(±20ppm)以上的频率温度特性(160ppm以下)(工作环境:-30〜85℃)。此外,该产品还具有以下3大特征:
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。
Ⅰ、定义
作为电路或系统基准的等电位点或平面
Ⅱ、符号
一、方便原则
在电路板的设计中经常会应用到电位器,可调电容,按键开关,可调电感等调节器件,这类器件我们在设计好整块电路板后可能要对他们进行调节,有的器件如按键还有可能成为电路板的开启按键因此这类器件在设计的时候要将他们放在电路板的边缘或者其他易于接触的地方。
二、应力原则