跳转到主要内容

技术

去耦电容的有效使用方法(要点1)——使用多个去耦电容

<p>去耦电容有效使用方法的要点大致可以分为以下两种。另外,还有其他几点需要注意。本文就以下三点中的“要点1”进行介绍。</p>

<p>・要点1:使用多个去耦电容<br />
・要点2:降低电容的ESL(等效串联电感)<br />
・其他注意事项</p>

<p><strong>要点1:使用多个去耦电容</strong></p>

<p>去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。</p>

如何判断加速度传感器的方向?

<p>加速度传感器是测量加速度的常用电子元器件。它可以用于检测由于坠落、倾斜、运动、定位、振动和冲击等产生的力的变化。 安装加速度传感器时,有时可能难以确定加速度传感器的正确传感轴方向,以下提示应该可以帮助您确定其轴方向。</p>
<img alt="ADXL344" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="70e1af95-ba94-4915-9ca7-75c018e94fab" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1_76.png" />

硬件设计中数字电路常用的59个设计准则

<p>1. 信号滤波褪耦:对每个模拟放大器电源,必需在最接近电路的连接处到放大器之间加去耦电容器。对数字集成电路,分组加去耦电容器。在马达与发电机的电刷上安装电容器旁路,在每个绕组支路上串联R-C滤波器,在电源入口处加低通滤波等措施抑制干扰。安装滤波器应尽量靠近被滤波的设备,用短的,加屏蔽的引线作耦合媒介。所有滤波器都须加屏蔽,输入引线与输出引线之间应隔离。</p>

<p>2. 各功能单板对电源的电压波动范围、纹波、噪声、负载调整率等方面的要求予以明确,二次电源经传输到达功能单板时要满足上述要求</p>

<p>3. 将具有辐射源特征的电路装在金属屏蔽内,使其瞬变干扰最小。</p>

<p>4. 在电缆入口处增加保护器件</p>

盘点智能手机中常见的13种传感器

<p>随着现代信息技术的飞速发展,智能手机已经成为人们生活不可获取的一部分,同时其职能也从一开始的通讯发展到现在的娱乐、社交甚至生产。</p>

<p>手机已经不再是一个简单的通信工具,而是具有综合功能的便携式电子设备。手机的虚拟功能,比如交互、游戏、都是通过处理器强大的计算能力来实现的,但与现实结合的功能,则是通过传感器来实现。本文为大家整理了手机中常见的传感器,帮助大家了解其原理和用途。</p>

<p><strong>1、光线传感器(Ambient Light Sensor)</strong></p>

晶体管三种基本接法的比较

<p>在电子电路中,放大的对象是变化量,放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量比信号源向放大电路提供的能量大的多。</p>

<p>晶体管放大电路有共射、共集、共基三种接法,场效应管有共源、共漏接法(与晶体管放大电路共射、共集接法相对应)。以下通过3个主要性能(放大倍数A、输入电阻Ri、输出电阻Ro)指标对晶体管三种基本接法进行比较。</p>

<p><strong>基本共射放大电路</strong></p>

电感的频率特性

<p><strong>什么是电感的频率特性?</strong></p>

<p>首先,电感(线圈)具有以下基本特性,称之为“电感的感性电抗”</p>

<p> ①直流基本上直接流过。<br />
 ②对于交流,起到类似电阻的作用。<br />
 ③频率越高越难通过。</p>

<p>下面是表示电感的频率和阻抗特性的示意图。</p>

PCB上三防漆规范和注意事项

<p><strong>什么是三防漆?</strong><br />
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="63ba35e5-1350-4d56-a805-ecd46d829b43" src="/sites/default/files/inline-images/1_184.png" /></p>

Vishay推出超小型、功耗仅为6.63 µA的接近传感器

<p><em>器件采用垂直腔面发射激光器(VCSEL),感光孔直径仅为1.6 mm,适用于消费电子和工业应用,包括TWS耳机和VR / AR头盔</em></p>

<p>日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)光电子产品部宣布,推出新型超小型、超低功耗全集成接近传感器---VCNL36825T,提高消费电子和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36825T采用垂直腔面发射激光器(VCSEL),将光电二极管、信号处理IC和12位ADC集成在2.0 mm x 1.25 mm x 0.5 mm小型表面贴封装中,感光孔直径仅为1.6 mm。</p>

记住这四条要点:开关电源选型,不迷路!

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>选择开关电源时的注意事项</strong></p>

<p>开关电源的应用十分广泛,因此开发电源的选型也就成了很多工程师的必修课。下面是选择开关电源时的一些注意事项,供大家参考:</p>

<p>1. 为了提高开关电源的可靠性,建议选择额定功率比实际电路所需功率多30%左右的产品。</p>

<p>例如,如果系统需要100W的电源,你可以选择输出功率为130W或以上的开关电源。如此一来,即可有效提高系统设计中开关电源的可靠性。</p>

减轻开关应用中的瞬变和EMI噪声

<p><em>作者:Mark Patrick,贸泽电子的EMEA技术营销经理</em></p>

<p>设计电源是一件复杂的事情。如今,电能的来源多种多样,我们也越来越不能忽视对这些宝贵能源进行有效的管理。线路供电、太阳能供电、电池供电、以太网供电以及能量收集技术,都是我们可以利用的电能来源。受电负载不仅提出了必要的电压和电流标准,其所采用的半导体也变得越来越敏感,为此电源就要满足特定的规格,其要求不仅限于严格的纹波容限,还需要能够减轻大幅度迅速变化的负载条件导致的影响,同时又不在电源轨上引入瞬变并产生过多的EMI。例如,机器学习领域的许多计算密集型应用中使用的FPGA的电流可以在几微秒内从几安培升至50A以上。</p>

Y电容的用法,你真的懂了吗?

<p><strong>一、什么是Y电容?</strong></p>

<p>Y电容是分别跨接在交流输入线L - PE和N - PE之间的电容,就像英文字母Y,所以取名Y电容。(如图:CY1,CY2)</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="15b53332-52fd-4c8b-b550-f998fd2c0afa" src="/sites/default/files/inline-images/1_183.png" /></p>

功率电感器的使用方法

<p>电子设备在变得高性能的同时,会通过降低其所使用的LSI电源电压来实现低耗电量以及高速化。电源电压下降时,电压变动的要求值将会变得更为严格,为满足此要求特性,高性能DC-DC转换器的需求不断增加,而功率电感器则是左右其性能的重要元件。TDK拥有多种多样的产品,本报道就符合DC-DC转换器所要求特性的功率电感器的高效使用方法以及选择方法的重点来进行说明。</p>

<p><strong>功率电感器是左右DC-DC转换器性能的重要元件</strong></p>

解读MEMS麦克风技术与设计

<p><em>作者:泛林集团</em></p>

<p><strong>何为MEMS麦克风?</strong><br />
MEMS(微型机电系统)麦克风是提供高保真声感的微型器件,体积小,可紧密集成于电子产品中,如智能手机、智能扬声器以及耳机等电子消费品。现在,MEMS麦克风不仅能够记录普通的环境声音,还具备立体声、主动降噪、指向性(聚束)、语音识别等功能。增加设备的麦克风数量即可实现这些音频功能,例如最新智能手机中的MEMS麦克风可多达6个。出色的性能使MEMS麦克风应用范围广,因而产生了大量的市场需求。</p>

使用电容器的噪声对策

<p>本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。</p>

<p><strong>使用电容器降低噪声</strong></p>

<p>噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外,还有齐纳二极管和噪声/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪声性质,所需要的降噪部件也各不相同。如果是DC/DC转换器,多数会根据其电路和电压电平,用LCR来降低噪声。</p>

<p><strong>使用电容器降低噪声的示意图</strong></p>

电路稳定性设计的十个误区,你都了解吗?

<p>电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。</p>

<p><strong>误区1:产品故障=产品不可靠</strong></p>

<p>产品出现问题,有时候并不是研发的问题。曾经有案例,面向国内中等以上发达地区的设备,因为在国内用的不错,所以出口到了哥伦比亚,但在那里频频故障,原因就在于中国大陆中等以上发达地区的海拔都比较低,所以高海拔地区,设备的气密性受到了挑战,设备内外压差增大泄露率增加。</p>

电子元器件的种类与作用

<p><strong>一、种类</strong></p>

<p>随着科学技术的发展,电子元器件的种类越来越多,大约有万余种。根据在电路中的作用不同,常用电子元器件可粗略地分为 17 类56个系列,如图1-1所示。</p>

<p><img alt="电子元器件的分类" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ffefd25d-90b5-476f-833d-4db0e342af11" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1_75.png" /></p>

【干货分享】工程师必读的二极管知识

<p>二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流传导性。</p>

<p>一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。</p>

<p><strong>二极管的定义</strong></p>

<p>二极管是由管芯、管壳和两个电极构成。管芯就是一个PN结,在PN结的两端各引出一个引线,并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳,就构成了晶体二极管,如下图所示。P区的引出的电极称为正极或阳极,N区的引出的电极称为负极或阴极。</p>

浪涌抑制都有哪些措施?你知道吗?

<p><strong>一、前言</strong><br />
产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。</p>

<p>众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。</p>

高频电路设计需要知道的几点布线技巧

<p>高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。</p>

<p>同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。下面总结高频布线的几点经验:</p>