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技术

10种有效抑制副边整流二极管尖峰的方法

<p><strong>一、什么是开关电源噪声</strong><br />
开关电源发生噪声的首要部位是功率改换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,一般导通时尖峰更大一些。</p>

<p><strong>二、尖峰抑制方法</strong></p>

<p><strong>前沿尖峰的一些抑制办法</strong></p>

计算电机驱动器功耗:这四个功耗源,一个也不能遗漏!

<p><strong>计算电机驱动器的功耗</strong></p>

<p>在为特定应用选择电机驱动器IC时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机驱动器能够安全处理的电流。正因如此,在设计电机应用时,计算电机驱动器的总功耗至关重要。</p>

<p>要计算电机驱动器中的近似功耗,必须考虑电机驱动器IC内部的所有功耗源,例如FET导通电阻中的功耗。</p>

<p><strong>1. R<sub>ds(on)</sub>耗散</strong></p>

几种常见的LED开关电源保护电路

<p>一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。</p>

<p><strong>1、过电流保护电路</strong></p>

雷电浪涌防护方案选择及防护元件指标

<p>雷电及浪涌电压电流具有极高的幅值,与具有极高内阻的电流源相近的电流特性,所有的防护措施都需要围绕这些方面展开。雷电及浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌所包含的能量按照预先设定好的方式和途径顺利的泄放。</p>

<p>根据大量的观测统计数据,IEC、IEEE、GB等标准体系做出了总结归纳,对雷电及浪涌保护工作做出了严格的规范,主要采用的方法包括接闪、均压连接、接地、分流、屏蔽和躲避。根据标准“IEC1312-1雷电电磁脉冲的防护”的介绍,首次雷击的电流为10/350μS,在建筑物保护级别为Ⅰ级时,设计需要防护的直接雷击的峰值电流为200kA。</p>

如何使用浪涌电流限制器NTC

<p>在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备会通过具有高峰值的瞬时异常电流。它被称为励磁涌流,如果没有保护,它可能破坏半导体器件或对平滑电容器的使用寿命产生有害影响。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器),方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。</p>

常见电气符号和单位你都记得住吗,都有哪些呢?

<p>电工常用计算公式</p>

<p><img alt="电工常用计算公式" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4cd807e2-618e-43b2-a535-d8f046b124da" src="/sites/default/files/inline-images/1_193.jpg" /></p>

PCB电路板焊接必须具备哪些条件?

<p>焊接时PCB电路板加工中最重要的一项流程,对电路板的质量起着决定作用。那么,PCB电路板焊接必须具备哪些条件?</p>

<p><strong>1、 焊件具有良好的可焊性</strong><br />
可焊性是指在适当温度下,被焊金属材料与焊锡形成良好结合的合金的性能。为了提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来防止材料表面的氧化。</p>

<p><strong>2、焊件表面必须保持清洁</strong><br />
即使是可焊性良好的焊件,由于储存或被污染,都有可能在焊件表面产生对浸润有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清除干净,否则无法保证焊接质量。</p>

从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好?

<p>在雷电放电的过程中,由于瞬间放电产生了强烈的电磁脉冲,在临近的设备或电子线路上感应了幅值和变化速率都很高的浪涌电压电流,对某些电子设备产生毁灭性的的破坏,而过压/浪涌防护器件就是为各类电子设备提供防护的,避免设备内部的电子元器件遭受雷击浪涌的损坏。压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬间抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,但是却有不少客户认为TVS二极管不如气体放电管和压敏电阻。<br />
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<strong>TVS、压敏、放电管这三个元件对于雷击,哪个效果更好?</strong><br />
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去耦电容的有效使用方法(3)——其他注意事项

<p>上一篇文章继“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”之后,介绍了要点2“降低电容的ESL”。本文将介绍最后一个要点“其他注意事项”。</p>

<p><strong>去耦电容的有效使用方法:其他注意事项</strong></p>

<p><strong>①Q较高的陶瓷电容</strong></p>

<p>电容具有被称为“Q”的特性。下图即表示Q和频率-阻抗特性之间的关系。</p>

电源工程师为什么都爱用MLCC?本文的分析很到位~

<p><em>作者:Majeed Ahmad,文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/izWqdny8_n5ZjPwZzk-T5w&quot; id="js_name">得捷电子DigiKey</a></em></p>

别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问!

<p data-tool="mdnice编辑器">电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问。</p>

<p data-tool="mdnice编辑器">贴片电阻(SMD Resistor),又名片式固定电阻器,是一种设计为贴片安装的电阻器。</p>

<p data-tool="mdnice编辑器">这些SMD电阻器通常比传统的电阻器小得多,因此在电路板上占用的空间也小得多。</p>

一个电容器上列出两个电容值,这是怎么回事?

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<p><em>文章来源:<a href="javascript:void(0);" id="js_name">得捷电子DigiKey</a></em></p>

<p>为什么我的电容丝印上列出了两个电容值?</p>
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<p>在更换电容时(通常是电机启动电容或电机运转电容)可能会出现异常情况。有时电容外壳上会列出两个不同的容值,如下示例所示:</p>
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连接器选型需要遵循的14个要点

<p>常用连接器种类比较广泛,从D型连接器到经常用的连接器有12大类。尽管种类众多,但它的选型都需要遵循以下的14个要点,主要包括有载流量、阻抗匹配、屏蔽、通用性、成本、供货情况等十四项标准。</p>

<p>1. 载流量:在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。</p>

<p>2. 结构尺寸:连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形)。</p>

电子元器件失效原因有哪些?

<p>电子元器件主要包括元件和器件,电子元件是生产加工过程中分子成分不被改变的成品,比如:电容、电阻和电感等。电子器件是生成加工过程中分子结构发生变化的成品,比如:电子管、集成电路等。</p>

<p><strong>电阻类元器件</strong></p>

<p>电阻类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。</p>

<p>电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。</p>

车载以太网:100BASE-T1的EMC对策和共模滤波器/扼流圈

<p>随着车载技术的发展,需要更快地传送大量数据,车载网络的高速化变得越来越重要。车载以太网与以往的车载网络相比,有很多优点,如:最适合希望数据传输速度高速化的用途和网络,容易简化。另外,随着车载网络通信速度的提高,信号质量和EMC对策变得很重要,因此需要选择符合OPEN Alliance等标准的共模滤波器/扼流圈。本文档介绍了TDK的ACT1210L系列共模滤波器/车载以太网滤波器。</p>

MEMS元器件是如何进行封装的?

<p>MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical SySTems)是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。MEMS是随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,目前MEMS加工技术还被广泛应用于微流控芯片与合成生物学等领域,从而进行生物化学等实验室技术流程的芯片集成化。</p>

电磁干扰(EMI)的标准、成因和缓解技术

<p>工业、汽车与个人计算应用中的电子系统愈发密集且互相连接。为了改善这类系统的尺寸和功能,因此在封装各种不同电路时皆采取近封装距离。有鉴于前述限制,降低电磁干扰(EMI)影响也逐渐成为重要的系统设计考虑。</p>

<p>图1所示的车用摄影机模块就是这类多功能系统其中一个范例,该模块内的两百万像素成像组件、4Gbps的串联器及四通道电源管理IC(PMIC)皆以近距离封装在一起。如此会使复杂度和密度随之提升并带来副作用,也就是使成像组件与信号处理组件紧邻PMIC,而PMIC带有高电流与电压。除非在设计期间能够小心留意,否则前述的配置方式势必会导致一系列电路对敏感组件的功能造成EMI。</p>

去耦电容的有效使用方法(要点2)——降低电容的ESL

<p>去耦电容的有效使用方法的第二个要点是降低电容的ESL(即等效串联电感)。虽说是“降低ESL”,但由于无法改变单个产品的ESL本身,因此这里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的电容”。通过降低ESL,可改善高频特性,并可更有效地降低高频噪声。</p>

<p><strong>・即使容值相同也要使用尺寸较小的电容</strong></p>

<p>对于积层陶瓷电容(MLCC),有时会准备容值相同但尺寸不同的几个封装。ESL取决于引脚部位的结构。尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。</p>

10中常见的同轴连接器,建议收藏!

<p>市面上的同轴连接器种类繁多,到底应该如何搭配使用呢?由于数量过于庞大,如果一一说明的话可能要费一番功夫。下面简单介绍一下十种最常用的款式:F型、BNC、TNC、.FL、N型、MCX、SMA、RCA、UHF和7/16 DIN。上述款式的连接器均以公头/母头、插头/插孔的形式相互“适配”。可能是公头或母头插头,也可能是公头或母头插孔。公母也常被称作极性。</p>

<p>1. F型 ——最常用于有线电视或互联网连接的标准“电缆”连接器。</p>