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

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

什么是耦合器及耦合器的作用和特性

耦合器又称功率分配元器件,根据其在不同的电子设备中显示不同的特性,耦合器又可以分为定向耦合器、 功率分配器以及各种微波分支器件。比如在光纤传输中我们可能用到光纤耦合器,在此过种主要作用是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件。而我们通常使用中的一些动力系统中又有液力耦合器,其主要作用是将动力源与工作机连接起来,依靠液体动量矩的变化传递力矩的液力传动装置。

13条设计经验,别让电源毁了你的射频电路

你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。小编收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验。

超级电容(EDLC)技术指南连载(九):长时间使用时的平衡电路

村田的超级电容为提高电压,1个封装内由2个电容串联连接构成(图52)。例如,DMF3Z5R5H474M3DTA0 (470mF)2940mF的元件串联连接。