技术
<p>作者:蒋修国,来源:<a href="http://mp.weixin.qq.com/profile?src=3&timestamp=1590127574&ver=…;信号完整性</a></p>
<p>LED大家都知道,那么你知道LED驱动电源设计的一些知识吗?针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?</p>
<p>文章从硬件着手,介绍了三大抗干扰措施。</p>
<p>首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。</p>
<p>零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。</p>
<p>地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。</p>
<p><strong>接地的几种常见的类型</strong></p>
<p>2020年,5G终于真正到来了。设计工程师们目前非常关注的一个问题是,5G技术在各种设备被广泛应用,是否会增加电子设备发热风险?</p>
<ul>
<li>5G设备中通信速度急剧增加,相关部件的负载也会增加。每个部件必须在单位时间内处理的信息量也会急剧增加。</li>
<li>不仅如此,占用大量信息流量的图像和视频的清晰度将更高,而且摄像机的边缘处理信息量和速度也将增加。</li>
<li>此外,支持这些信息处理的电源中,对大容量电池的快速充电是必不可少的。</li>
</ul>
<p>这些说明电子装置内部将有更多发热源。</p>
<p> 如下图所示,本文从以下几个维度对物联网常见的几种协议进行阐述。</p>
<p><img alt="协议" data-entity-type="file" data-entity-uuid="259294bb-e969-4f2d-a620-e8c79ba542de" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%8D%8F%E8%AE%AE.jpg" /></p>
<p><em>作者:小枣君,来源:鲜枣课堂</em></p>
<p><strong>导 读</strong></p>
<p>基带,英文叫Baseband,基本频带。基本频带是指一段特殊的频率带宽,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽。处于这个频带的信号,我们成为基带信号。基带信号是最“基础”的信号。</p>
<p>大家好,我是小枣君。今天我们来聊聊基带和射频。</p>
<p>说起基带和射频,相信大家都不陌生。它们是通信行业里的两个常见概念,经常出现在我们面前。</p>
<p>本文介绍了AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等。</p>
<p><strong>一. 概要:</strong></p>
<p>AMR传感器是一种搭配磁铁使用,利用特定方向磁场带来的磁阻变化实现检测的磁传感器。</p>
<p>可供选择的各种灵敏度、尺寸的产品类型丰富,可以根据您的需要选择最适合的产品。</p>
<ul>
<li>也有窄灵敏度范围的高精度产品。</li>
</ul>
<p>颠倒磁石的S/N磁极,传感器的输出信号也不会发生变化。</p>
<p>降额等级的划分通常元器件有一个最佳降额范围。在此范围内,元器件工作应力的降低对其失效率的下降有显著的改善,设备的设计易于实现,且不必在设备的重量、体积、成本方面付出大的代价。应按设备可靠性要求、设计的成熟性、维修费用和难易程度、安全性要求,以及对设备重量和尺寸的限制等 因素,综合权衡确定其降额等级。</p>
<p>在最佳降额范围内推荐采用三个降额等级。</p>
<p>现在物联网发展速度太快了,落地应用的也在增加,以后智能化发展方向就是物联网,那么物联网中有一些应用技术我们要了解一下。</p>
<p><strong>LPWA的定义</strong></p>
<p>在PCB设计中,电源和地线的处理值得工程师们重视。因为即使在整个PCB板中的布线完成的很好,但由于电源和地线的考虑不周到而引起的干扰,也会使产品的性能下降,有时甚至会影响到产品的成功率。所以对电源和地线的处理要认真对待,把电源和地线的所产生的噪音和干扰降到最低限度,以保证产品的质量。</p>
<p><strong>电源和地线的处理</strong></p>
<p>1、尽量加宽电源和地线的宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线—电源线—信号线。</p>
<p>2、对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用)</p>
<p><strong>前言</strong><br />
近年来,以智能手机为代表的数码设备开始配备无线局域网。部分地区引进了将5GHz频段用于LTE通信的技术(LAA/LTE-U),数据通信实现高速化,预计5GHz频段的无线通信将越来越普及。</p>
<p>三极管有静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各极电流称为静态电流,给三极管加入交流信号之后的工作电流称为动态工作电流,这时三极管是交流工作状态,即动态。</p>
<p>一个完整的三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。</p>
<p><strong>01. 直流电路分析方法</strong></p>
<p>直流工作电压加到三极管各个电极上主要通过两条直流电路:一是三极管集电极与发射极之间的直流电路,二是基极直流电路。</p>
<p><strong>一、种类</strong><br />
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>在电源设计中,安全往往是第一位的。在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行。那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?</p>
<p>本文就将对开关电源当中的接地问题进行介绍。</p>
<p><strong>接地的定义是什么?</strong></p>
<p>在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”。对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架。对电气工程师 来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是“低阻抗”和“通路”。</p>
<p>以前谈到电源去耦,我警告过糟糕的去耦会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,去耦电容的接地脚应该在哪里接地才能消除这个问题呢?</p>
<p>这个问题升级到关于正确接地的技术。题目太大了,不过我也许能够提供一些启发性的例子。</p>
<p>Figure 1是反向放大电路与同相放大电路及其杂散接地寄生电阻和电感(用红色标出)。节点A、B、C是理想地。但如果电流流过接地的寄生阻抗,这些节点将形成不同的电位。这些寄生的阻抗会使得对地失真电流影响到输入信号。</p>
<p>电感器作为磁性元件的重要组成部分,被广泛应用于电力电子线路中。尤其在电源电路中更是不可或缺的部分。如工业控制设备中的电磁继电器,电力系统之电功计量表(电度表)。开关电源设备输入和输出端的滤波器,电视接收与发射端之调谐器等等均离不开电感器。电感器在电子线路中主要的作用有:储能、滤波、扼流、谐振等。在电源电路中,由于电路处理的均是大电流或高电压的能量传递,故电感器多为“功率型”电感。正是因为功率电感不同于小信号处理电感,在设计时因开关电源的拓扑方式不一样,设计方式也就各有要求,造成设计的困难。当前电源电路中的电感器主要用于滤波、储能、能量传递以及功率因数校正等。电感器设计涵盖了电磁理论,磁性材料以及安规等诸多方面的知识,设计者需对工作情况和相关参数要求(如:电流、电压、频率、温升、材料特性等)有清楚了解以作出最合理的设计。</p>
<p>电阻的种类很多,普通常用的电阻有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻、线绕电阻等;特殊电阻有压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻等。不同类型的电阻,其特性参数都有一定的差异,在电路使用时需要考虑的重点也不一样。在电路设计中如果忽略了电阻的某些特殊参数,可能会使产品的稳定性和可靠性得不到保证。正确的理解电阻各个参数以及不同电阻的选型注意事项,全面的理解电阻在电路中起到的真正作用,才能够在电路设计中从基本的层面上来保证产品的功能和性能。</p>
<p><strong>一、电阻的基本参数</strong></p>
<p><em>作者:卧龙会 皮希彼</em></p>
<p><strong>差分线——差模,共模,奇模,偶模傻傻的分不清楚</strong></p>
<p>村田公司是一家使用性能优异电子原料,设计、制造最先进的电子元器件及多功能高密度模块的企业。不仅是手机、家电,汽车相关的应用、能源管理系统、医疗保健器材等,都有村田公司的身影。</p>
<p><strong>村田电容的品名介绍</strong><br />
GRM1885C1H100JA01D<br />
GRM+尺寸+厚度+材质+电压+容值+精度+包装材料</p>