技术
<p>万物互连(IoT,物联网)的核心价值是能够充分利用连接到互联网上的信息,DX(数字化转型)业已成为现今各行业、各企业的发展趋势。从生产制造、物流、到售后的整个供应链,利用物品追踪改善客户服务越来越受重视。</p>
<p>然而,传统标签通常只能做到按批次管理、按包装单位管理,无法实现物品级别的管理。怎么办?来看看村田的解决方案~</p>
<p>无论是可穿戴产品、奢侈品市场,还是生物样本管理、手术器械、医疗设备,村田的超小型RFID标签解决方案,通过在整个供应链中对产品进行个性化识别来改善服务,受到了越来越多的关注,使用场景已不限工厂和物流中心,还扩展到零售商店和售后市场。</p>
<p><strong>1. 从虚断,虚短分析基本运放电路</strong></p>
<p>运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。</p>
<p>遍观所有模拟电子技术的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!</p>
<p>只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。</p>
<p><strong>理由1. 节省空间</strong></p>
<p>按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。</p>
<p>在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?</p>
<p>下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰</p>
<ul>
<li>微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。</li>
<li>系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。</li>
<li>含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。</li>
</ul>
<p><strong>为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:</strong></p>
<p>在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号!</p>
<img alt="差分信号" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2825fc63-af4f-4939-a39c-a5ff6457d47f" src="/sites/default/files/inline-images/0.png" />
<p>电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。</p>
<p>电路保护最常见的器件有三:GDT、MOV和TVS。</p>
<p><strong>GDT陶瓷气体放电管</strong></p>
<p>学习接触一门新的技术,总会遇到各种各样的问题,学习EMC也不例外。EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。学习EMC要重视基础知识,像电磁波、电磁场等入门理论,有迫切学会的愿望,在实践中与别人多人交流,几个人的学习交流效果要远比一个人学习问题效果要好得多。</p>
<p>下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。</p>
<p>1、为什么数字电路的地线和电源线上经常会有很大的噪声电压?怎样减小这些噪声电压?</p>
<p><strong>引言</strong></p>
<p>PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。</p>
<p><strong>1、电路环路</strong></p>
<p>随着移动基站继续增加以及数据中心需求不断增大,可以预测光通信市场也将会进一步扩大。目前,400Gbps的以太网(400GbE)正逐渐成为次时代数据中心的主流,而Beyond 400Gbps的研发也早已展开,高速化、宽带化的需求日益迫切。</p>
<p>作为通信基建设施的光配线网络,提高系统性能的同时需要保持出色的稳定性可靠性以降低维护成本;另外,实现超高速通信传输,设备的小型化也至关重要,因为集成度更高且稳定的元器件,能够提高建网速度并节省配套硬件设施投资,从而降低光通信网络建设综合成本。</p>
<p>开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。</p>
<p>1、变压器饱和现象</p>
<p><em>作者:Digi-Key工程师 Kaleb Kohlhase</em></p>
<p>如果某个零件未在产品属性或数据表中列出功率参数,也可以通过一些方法快速确定其功率。许多零件(例如电源、电阻、大多数交流或直流风扇、大多数交流或直流电机,以及任何与电力直接相关的部件)都有其额定功率,因为这是零件说明书中必不可少的要素,对于零件的设计也至关重要。然而,有许多电子y元器件并没有标明额定功率,这可能会引起问题。不过这还要取决于零件的类型。在计算功率时,应使用两个基本公式。</p>
<p><strong>1. 特性阻抗</strong></p>
<p>特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。</p>
<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7bfb35ca-81aa-4bd1-8039-42bbc9cfed57" src="/sites/default/files/inline-images/1_154.png" /></p>
<p><strong>一、 电解电容在电路中的作用</strong></p>
<p>1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。</p>
<p>首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。</p>
<p>一般来说主要的整改方法有如下几种:</p>
<p><strong>1、减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱,减弱源的方法一般有如下方法:</strong></p>
<p>去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少对其他元件的噪声影响。</p>
<p>市场上去耦电容有很多类型,但每种电容的电气特性、极性和成本各有不同。以下是一些常见的去耦电容资料,有助于您在实际应用中选择合适的去耦电容。</p>
<p><strong>1. 陶瓷电容器 </strong></p>
<p>优点<br />
• 体质小,低成本<br />
• 低 ESR (等效串联电阻)</p>
<p>对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性,当电路端口的电压U和电流I,出现同相位,电路呈电阻性时。称之为谐振现象,这样的电路,称之为谐振电路。</p>
<p>谐振的实质是电容中的电场能与电感中的磁场能相互转换,此增彼减,完全补偿。电场能和磁场能的总和时刻保持不变,电源不必与电容或电感往返转换能量,只需供给电路中电阻所消耗的电能。</p>
<p><strong>电容单位及转换</strong></p>
<p>在了解电容公式前,我们要先来看看电容单位及转换。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:</p>
<p>1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF)<br />
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。</p>
<p>电容与电池容量的关系:</p>
<p>1伏安时=1瓦时=3600焦耳</p>
<p>电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。</p>
<p>各种运行的电子设备之间的干扰主要以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。关于具体EMC领域的整改文章其实不少。</p>
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<tbody>
<tr>
<td align="center"><strong>项目</strong></td>
<td align="center"><strong>概要</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>居里点</td>
<p>干扰是任何无线技术提供可靠数据通信时所遇到的最大挑战之一。由于蓝牙、Wi-Fi和802.15.4等无线技术设备共享一个传输介质,如果一个正在传输的数据包与另一个正在传输的数据包在完全相同的时间和相同的通道上发生冲突,数据包就有可能损坏或丢失。</p>
<p>为了克服干扰并找到一条避免数据包冲突的清晰传输路径,蓝牙技术使用一种被称为自适应跳频(AFH,adaptive frequency hopping)的跳频扩频(FHSS,frequency-hopping spread spectrum)形式。蓝牙将频段划分为较小的通道(如低功耗蓝牙为40个通道),并在传输数据包时在这些通道之间快速跳转。为了进一步降低干扰概率,蓝牙会调整其跳转顺序。在发送数据包时,嘈杂和繁忙的通道会被随时追踪并避开。</p>