技术
<p><em>作者:陈德恒 ,来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/6cVJwxG0v04QtRu0Rf9ZRQ">高速先生</a></em></p>
<p>贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。QPL181x 放大器是砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT) CATV 射频放大器,可为50 MHz至1800 MHz电缆频谱内的设计和应用提供节省空间的选择。其应用包括电缆调制解调器、光节点和机顶盒,以及DOCSIS 4.0、光纤到户 (FTTH)、GPON和GEPON通信。</p>
<p>温度传感器是当今众多产品应用中最常用的技术之一,比如汽车,白电和工业类产品等。为了进行可靠的温度测量,选择合适的温度传感器來应用是十分重要。 了解不同类型温度传感器的优缺点有助于在测量前做出正确的选择。</p>
<p>热电偶 ,热敏电阻(NTC / PTC),电阻温度检测器(RTD) 和 芯片型温度传感器是测量中最常见的类型,它们的特性区别详情见下面。</p>
<p>零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。</p>
<p>电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。</p>
<p>这之前作为使用电感的降噪对策,介绍了电感和铁氧体磁珠、共模滤波器。本文将主要介绍PCB板布局相关的注意事项。</p>
<p><strong>串扰</strong></p>
<p>串扰是因电路板布线间的杂散电容和互感,噪声与相邻的其他电路板布线耦合,这在“何谓串扰”中已经介绍过。下面是LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰及其对策示例。</p>
<p><em>作者:Alan Yang,来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/Ry2i-NL_MLS8nI4P1xOgmg">得捷电子DigiKey</a></em>…;
<p>在汽车、工业、通信和航空等领域,电路系统不可避免地要在一系列恶劣的环境下工作,如过电压、过电流、浪涌事件。本文将阐述:电路保护存在哪些挑战,以及如何应对这些挑战。</p>
<p><em>作者:Captain Luo</em></p>
<p>在DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test)是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,较缓的上升斜率对应较小的电压跌落(Undershoot),而陡峭的下降斜率则对应较大的电压过冲(Overshoot)。</p>
<p><em>作者:Robert Taylor,德州仪器</em></p>
<p>微处理器和专用集成电路(ASIC)需要低电压、大电流电源。这些电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,尤其是对负载瞬态事件。对设计人员而言,测试这些电源可能会面临许多挑战,并且难以确认是否符合特定规格。</p>
<p>本文将解答负载瞬态测试的相关问题,并介绍可在苛刻条件下简化测试的一些方法。</p>
<p>为了正确设计电源,您首先需要了解所有的瞬态参数,以及它们如何应用于测试。常见的瞬态参数包括:</p>
<p><strong>一、钽电容简介</strong></p>
<p>钽电容器全称是钽电解电容,也是属于电解电容的一种。钽电容器使用钽金属做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,也不需要使用镀了铝膜的电容纸烧制,由于内部没有电解液,很适合在高温下工作。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,形式多样,体积率优异;而且具有独特的特征,钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。由于体积小又可以达到较高容量,在电源滤波、交流旁路等用途上被优先考虑。主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路和耦合降耦及做时间常数元件等。</p>
<p><strong>二、钽电容器的主要参数</strong></p>
<p>电阻器的耐压性值是根据电阻器的品种和产品型号而定,并非是算出的,电阻器稳定的状况下,额定电压越高,经过电阻器的电流就更大,电阻器的运作输出功率就更大。但哪怕输出功率较小,额定电压超过电阻器的耐压性值,也会破坏电阻器。</p>
<p>为什么选择电阻需要注意功率,注意阻值,还要注意耐压呢?</p>
<p><strong>电阻器的耐压性值如何定?</strong></p>
<p>制作电阻器的材质同样是有耐压性基本参数的,超规格采用会损坏电阻器。在设计电路的情况下,必须明白电阻器的耐压性值。产品手册也会标注电阻器的耐压性值。</p>
<p>作为使用电感的降噪对策之一,本文将介绍使用共模滤波器降噪的内容。从严格意义上讲,共模滤波器并不是电感器,而是磁性器件,是降噪对策中的重要部件。</p>
<p><strong>共模滤波器</strong></p>
<p><em>作者:Digi-Key工程师 Kristof Berg</em></p>
<p>本文讨论的是一种常见的用并联负载电容配置晶振的方法,也即皮尔斯震荡器(Pierce振荡器)。</p>
<p>通常来说,给晶振选择负载电容最好的切入点是规格书上的物料驱动标称值。我们就拿ATMEGA328PB-MU 1来举例。</p>
<p>请注意,16Mhz晶体用于5V应用。与此同时,像3.3V这样的较低电压需要在应用中使用较慢的晶体。Microchip规格书中的建议是:在3.3V应用中把晶体速度设置为8Mhz。</p>
<p id="anchor-1"><strong>1、什么是PoC(Power over Coax)?</strong></p>
<p>PoC是Power over Coax的缩写,是一种通过在信号电缆上叠加电源实现无需另外准备电源专用电缆的传输方法。PoC用于汽车和工业设备,在汽车中被用于ADAS和环视摄像头,有助于简化布线设计和减轻线束的重量。在工业设备中被用于外观检查摄像头等。宽敞的生产线需要较长的电缆,但是通过使用PoC可以减少电缆数量并简化布线。</p>
<p><strong>传统传输系统和PoC之间的区别</strong></p>
<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起提供<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/tdk-corp/">TDK Group</a>旗下<a href="
<p><em>该平滑用薄膜电容器可为要求高耐热性和安全性的电动汽车和绿色能源电力电子产品提供耐高温和高电容密度性能。</em></p>
<p>基美电子(KEMET),现在宣布推出其新型C4AK高温大功率直流母线薄膜电容器,该电容器设计用于在135℃下连续运行高达1000小时。C4AK系列结合了C4AU(恶劣环境)和C4AQ-P(125℃)系列大功率直流母线薄膜电容器的优势。该系列具有更高的电容密度、直流电压和抗直流纹波电流能力,并能在恶劣的高温环境下提供更长的使用寿命。这种金属化薄膜电容器非常适合在汽车、绿色和工业应用中使用,非常适合用于在太阳能、燃料电池、逆变器、储能系统、汽车(双向)板载充电器、无线输电(WPT)、DC/DC、加热器和焊接设备中实现直流滤波和直流母线。</p>
<p>在电源研发的过程中,我们总会遇到这样或者那样的问题,这里有大牛多年研发电源问题及解答,一起学习吧!话不多说,直接上题。</p>
<p><strong>问题一</strong></p>
<p>我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?</p>
<p>开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?</p>
<p><a href="http://murata.eetrend.com/article/2021-05/1004338.html">上一篇文章</a>中介绍了电感…。本文将介绍实际的噪声对策,并通过与铁氧体磁珠(电感大家族的成员,同样经常被用于降噪对策)的比较来展开话题。</p>
<p><strong>使用电感的降噪对策</strong></p>
<p><em>作者:John Betten</em></p>
<p>二极管正向压降与二极管整流同样实用,它会随温度的不同而发生很大变化,从而导致损耗增加,使电源出现容许误差。</p>
<p>虽然不可能消除损耗,但可以使用二极管来减少某些应用中的容差错误。本文将通过三个实例来展示如何达成这一目标。</p>
<p>您可以使用一个电阻器和一个齐纳二极管构建一款简单的低电流稳压器。这种稳压器通常适用于非临界应用,如内部偏置电压等。一般来说,电路会将输出电压的容许误差控制在约±10%的范围,但也可能通过串联一个二极管来改进调节功能。</p>