技术

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

静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(一)

6-1. 简介

有两种用于抑制噪声的基本方法: 滤波器和屏蔽。两者之间具有相互支持的关系;尽管通常需要使用两种方法,但如果噪声很小,则可以简化。屏蔽通常由金属制成。由于屏蔽必须覆盖整个电子设备,所以尺寸往往很大。这意味着它们还可能增加设备的成本和重量。滤波器是电子元件;巧妙使用滤波器可以简化屏蔽,并能帮助降低电子设备的成本和重量。

电容的去耦半径

       电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数资料都没有提及,那就是电容去耦半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的去耦半径,电容将失去它的去耦的作用。

【设计秘诀】通过电容器选择解决基站设计

随着使用频带的高频化、尺寸的小型化,基站设计越发受到有限的基板空间上可搭载的元件数量及尺寸的制约、元件使用温度的制约等方面的影响,,该怎样妥善处理这些?

村田制作所为解决此类问题,将小型且具有优良高频特性的电容器、减少搭载元件数量的电容器以及可保证高温的电容器新增到产品阵容。

射频(RF)PCB设计

射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。

陶瓷电容器的FAQ——片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?

片状独石陶瓷电容器受到机械、热应力时会发生断裂,当断裂到内部电极的活动区域(图1)时,会导致该部分内部电极间的漏电,并可能造成绝缘电阻的降低(短路)。

绝缘电阻降低的机械故障主要为"断裂处在高电场下的放电"。

村田贴片电容在电气领域的应用有哪些?

贴片电容做为无源元件,在电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储能等方面的作用,在信号电路中主要作用有耦合、振荡/同步及时间常数的作用。下面我们就分别对这些加一解释。
 

超级电容(EDLC)技术指南连载(十一):超级电容的安全性

村田超级电容的安全性

1.1. UL认证(UL810A)

第4节中讲述的本公司所有的超级电容均获得了安全规格UL810A认证。

1.2. 万一短路时

滤波电容阻抗随频率变化特性的分析

高速电路设计需要考虑高频和低频两种噪声,针对这两种噪声,应选取不同的滤波电容。“低频噪声选用大电容,高频噪声选用小电容”,这是许多工程师达成的共识。在实际工作中,这种说法并不完全正确。我们将就这一点进行一些探讨,以便加深对电容选型的理解。

1、误区讨论分析

-----在电路应用中,电容是理想的器件。

村田元器件在智能电表上的应用

村田电子不仅应用到我们平常常用一一些消费电子上,在我们生活中,也越来越多的应用到了智能家具上,如WIFI,冰箱,电视等。现在比较热门的一个是智能电表。

超级电容(EDLC)技术指南连载(十):焊接方法

村田的超级电容DMT/DMF系列基本上通过手动焊接、自动焊接单元、焊烙铁焊接等进行贴装。手动焊接时,请提前对基板进行处理。步骤如下所示(图55)。

1.在基板焊盘上涂抹锡膏