技术
<p>压电声音元件,一般称为压电蜂鸣器,是用于产生警报、电子声音的产品,扮演设备向人传递信号的角色,被广泛用于家电、消费类产品等民生用设备以及汽车、工业设备。</p>
<p>压电蜂鸣器的发声机制是什么呢?如何选择声音元件?这里为你一一介绍!</p>
<p><strong>认识“声音”</strong></p>
<p>声音就是空气的振动,例如报警器、火灾警报器、闹钟等空气振动(音源)引起气压变化(声波),传递到耳朵,引起鼓膜振动,从而作为声音被人所识别。</p>
<p><strong>EMC2020电磁兼容技术论坛</strong><br />
<strong>10月27-29日<br />
上海世博展览馆</strong></p>
<p><strong>★ 村田演讲议题 ★</strong></p>
<p><strong>基于铁氧体磁珠的汽车电子电源线噪声解决方案</strong></p>
<p><strong>日期:10月28日</strong></p>
<p>在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。</p>
<p><strong>滤波电路种类</strong></p>
<p>滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电路;电子滤波器电路。</p>
<p><strong>滤波原理</strong></p>
<p><strong>一、开关电源干扰分类</strong><br />
功率开关器件的高频开关动作是导致产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。</p>
<p>开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。</p>
<p> 接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。比如在通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。
<p>电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频 状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。</p>
<p>比如:</p>
<p><strong>电容的高频等效特性</strong></p>
<p>在网上许多关于硬件电路的经验、知识让人目不暇接。像信号完整性,EMI,PS设计准会把你搞晕。别急,一切要慢慢来。</p>
<p>我想通过和大家探讨一些自己关于硬件电路设计方面的心得,来个“抛转引玉”,献给那些刚开始或即将开始设计硬件电路的人,让大家在“硬件电路设计”这条路上少走“弯路”。</p>
<p><strong>1. 总体思路</strong></p>
<p>我们都知道,在做PCB电路板设计时,如果只是普通板子,只要做好机械尺寸的精准设计即可。但是若遇到高频信号、使用到负载线或者长线之类,就要对这些线路进行特殊的处理,否则的话,就很有可能会引起反射、线路之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做?</p>
<p>1.合适的导线宽度</p>
<section data-style-id="25980" data-support="96编辑器">
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<section><strong>1. 辐射发射测试</strong></section>
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<section>对于传感器来说,它们所使用时的不同术语或规格在很多地方容易混淆。这里对相关信息进行了整理,有助于大家对一些术语进行清晰的解释,并了解它们在压力传感器中的准确含义。</section>
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<section>绝对压力 -(PSIA) :这种类型的传感器测量压力相当于在理想真空状态下。换句话说,在海平面上,当压力口暴露在大气中时,它的测量值是14.7PSI (1大气压 = 14.7PSI)。传感器的输出将随着大气压力的变化而变化。</section>
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<p>元器件正朝着高速低耗小体积高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。PCB设计是电子产品设计的重要阶段,当电原理图已经设计好后,根据结构要求,按照功能划分确定采用几块功能板,并确定每块功能板PCB外型尺寸、安装方式,还必须同时考虑调试、维修的方便性,以及屏蔽、散热、EMI性能等因素。需要工程人员确定布局布线方案,确定关键电路和信号线和布线方法细节,以及应该遵从的布线原则。PCB设计过程的几个阶段都必须进行检查、分析和修改。整个布线完成后,再经过全面规则检查,才能拿去加工。</p>
<p><strong>一、引言</strong></p>
<p>在我们与硬件工程师交流过程中,往往发现对电磁兼容基础知识的缺乏,因此在这里给大家贴上一些基本要点,供大家设计时参考!希望能够对大家有用!</p>
<p>1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?<br />
答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。</p>
<p>2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?<br />
答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。</p>
<p><strong>1. 欧姆定律计算</strong></p>
<p>计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。</p>
<p>▶欧姆定律解释:</p>
<p>欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。</p>
<p>说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。</p>
<p>本文是“物联网应用的无线连接选项系列文章”的第四篇。在本文中,我们将继续比较用于不同类型物联网应用的各种无线连接方案。</p>
<p>在上一篇系列文章中,我们介绍了状态监测、比较了各项技术并评估出了最适用于状态检测的技术。本文将介绍另一项流行的物联网应用:室内导航。</p>
<p><strong>什么是室内导航?</strong></p>
<p>室内导航解决方案(也称为寻路解决方案)一般用于GPS无法正常运行的室内环境。在更详细地研究室内导航解决方案之前,我们需要先定义一些高层次概念。</p>
<p>本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。</p>
<p><strong>1.测量仪器</strong></p>
<p>一般使用LCR测试仪测量陶瓷电容器的静电容量。</p>
<p>有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:<br />
<br />
1. 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。<br />
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2. 阻抗匹配:源和接收器的阻抗,以及两者之间的传输阻抗。<br />
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<p>有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。</p>
<p>冬天快到来时,突来一股寒流,一部分人体格较差,受不了环境的冷热变化,发烧感冒了,但身体强壮的人抵抗能力强,没有生病。这说明生病和自身体质有关。</p>
<p>作为一种常见的电子元件,磁珠的主要功能是抑制信号线的高频噪声,因为其优异的抑制电磁干扰性能,被广泛应用于计算机、VCD等领域。在EMI设计中,磁珠的重要性不言而喻。</p>
<p><strong>磁珠的作用</strong></p>
<p>1、磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。</p>
<p>2、磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。</p>
<p>3、磁珠比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。</p>
<p>如果要自己进行PCB布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。</p>
<p>让我们看一下在原理图中应考虑哪些事情,才能让转换PCB布局变得更简便。</p>
<p><strong>如何转换PCB布局?第一条规则:整洁的文档</strong></p>
<p>电路设计可能来自于纸上乱写的笔记,或者是黑板上匆匆绘制的原理图,但是这些当然不是正确的文档记录方式。目前很多医疗机构正迫使医生以电子档的方式取代用笔和纸记录处方,这是为了方便患者能轻松的阅读它们。</p>
<p><strong>1、初识高频电路</strong><br />
高频电路高频电路基本上是由无源器件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。高频电路说白了就是无线电电路,但是不涉及微波电路(微波用于处理一千兆赫兹以上电路,要从物理学的电磁场入手,跟我们常见的电路很不一样),用于无线电波发射、接收、调制、解调、放大等等。</p>