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技术

电子设计的这些接地技术,你了解多少?

<p>在电子设计中,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求,例如经过EMC的检测,电路板的信号频率比较高(信号的上升时间为10ns甚至更低的数量级),那么,需要考虑的接地技术又要符合此时的因素。那么,今天就来分析说明下在这些因素的接地技术。</p>

<p>在分析电路板的接地技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。</p>

飘忽不定的介电常数

<p><em>作者:陈亮</em></p>

<p>相信大家已经看过了我的上篇谜一样的电容之隔直通交的处女作,弹指一挥间,一周就过去了,小陈又和大家见面了(说到小陈,大家不要误会,实在是前高速先生小陈名气太大,大家叫我小小陈也可以)。作为新人,初来乍到,在此算是正式和大家打个招呼,以后还请大家多多关照。今天我们来了解一番电容中绝缘介质的相对介电常数,可能有的小伙伴就要问了:“电容器生产出来之后,介质都固定了,我们了解电容介质的介电常数的影响又有什么作用呢?”请大家稍安勿躁,且听我慢慢道来。作为攻城狮不仅仅需要关注实际电容器,更需要关注信号传输路径中的电容。例如信号线对地平面构成的电容大小会直接影响传输线阻抗、信号线对周围信号线的电容大小会直接影响串扰等。</p>

千万不要在PCB设计工作中做这些常见错误

<p><strong>一、原理图常见错误</strong></p>

<p>(1)ERC报告管脚没有接入信号:</p>

<p>1. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;</p>

<p>2. 创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;</p>

<p>3. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。</p>

<p>4. 而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。</p>

<p>(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。</p>

聚合物钽电容和普通钽电容的区别

<h2><strong>钽电容简介</strong></h2>

<p>钽电容全称是钽电解电容(也有人叫钽质电容器),属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,因此适合在高温下工作,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。</p>

<p><strong>优点:</strong></p>

<p>钽电容本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。</p>

谈谈磁珠

<p>磁珠,一般可以分为高Q磁珠(用于信号线上)和低Q磁珠(用于电源线上)[1]。</p>

这3大PCB布线技巧指南,千万不要再错过了!

<p><strong>PCB布局规则</strong></p>

<p>1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。</p>

<p>2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。</p>

<p>3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。</p>

【科普贴】磁珠的功能有哪些?

<p>磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的 磁珠 的电路元件符号RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器)。</p>

<p>磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 它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>作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。</p>

电磁干扰中传导干扰的两种形式及其消除办法

<h3>1、传导干扰的两种形式</h3>

<p>在电子镇流器的传导干扰方式可分为两类,即共模干扰与差模干扰。差模干扰是指在相线L与中线N之间存在相位相反的干扰信号;共模干扰是指在相线L与地GND之间以及中线N与地之间存在的相位相同、幅度也基本相等的干扰信号。后一类来自电磁空间辐射、分布电容的寄生耦合,漏磁感应,即同一个干扰源通过寄生参数耦合到相线和中线上,它对电源线的每一根的作用基本上是相同的,因而所产生的干扰电压是共模的。</p>

<p>一般这两种干扰是同时存在的,由于线路的阻抗不平衡,两种干扰在传输过程中还会相互转化,情况十分复杂。这也是人们对消除电子镇流器的传导干扰所以感到棘手的一个原因。</p>

电子工程师须了解的电路保护类型及选型要点

<p>电路保护器件就是为电路和电子元器件提供防护的被动元件。电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏。作为电子工程师必不可少的就是跟电子元器件打交道,其中也少不了为客户提供防护方案设计、整改以及电路保护器件选型建议。但是在为客户提供方案及选型建议前,工程师自己首先要清楚客户的产品需要哪种防护,防护的重点是以过流为主?过压为主还是在防雷限压的基础上要兼顾静电放电?以下是几种常见的电路保护类型及过压过流防护器件选型要点。</p>

<p><strong>电路保护的几种常见类型</strong></p>

<p>1、过流保护(over current)</p>

运算放大器的八大注意事项

<p>运算放大器最初诞生时是用来作为各种模拟信号的运算,这个名字后来一直沿用至今,但是现在已经不仅仅是所谓的“运算”了,如今它充当的角色更多的是“信号调理兼放大”。信号放大可以说是对模拟信号最基本的处理了,放大的本质是能量的控制和转换,它在输入信号的作用下,通过放大电路将直流电源的能量转化成负载所获得的能量,使得负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量,这也就说明,负载上总是获得比输入信号大得多的电压或者电流,有时这两种情况都发生。</p>

<p>以下是我们在使用运算放大器时需要注意的几个重要问题,我争取用最简单的原理图以“看图说话”的方式来说清楚我要表达的意思,以免给工程师朋友带来不必要的视觉疲劳。</p>

PCB设计电源与地的处理,几个常规的注意要点

<p>在PCB设计的时候,电源与地虽然是最后才布线,但电源与地处理的好坏,是影响系统性能好坏的重要一环。今天上尉Shonway就分享一下这个电源与地如何处理?</p>

<p>​对于双面板来说,电源与地都只能布在顶层与底层,跟信号线混在一起,这个没办法了,只能挤了。双面板空间不够布电源,只能画线。画线就要考虑这个线宽了,画多少粗呢,这就是一个学问了。</p>

射频电路中无源器件的特性

<p><strong>无源器件特性</strong></p>

常用的电路保护元件有哪些?

<p>电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。</p>

<p>电路保护的意义是什么?</p>

<p>在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:</p>

<p>(1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。</p>

<p>(2)半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。</p>

PCB设计电源平面处理中需关注的基本要素

<p>电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。</p>

<p>1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含2个方面。</p>

<p>(a)电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右电流大小;0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil能承载1A左右电流大小。</p>

谜一样的电容之隔直通交

<p><em>作者:陈亮 &nbsp; 一博科技高速先生团队队员</em></p>

<p>说起电容,想必大家都不陌生,大到卫星航母,小到智能手环,电路里处处离不开电容,电路中的电容形态各异,发挥的作用也各不相同。最常用的功能可能要数储能,滤波和耦合了。记得最早接触电容还是高中那会,物理老师给我们讲电容和电容器,电容的特性就是隔直通交。当时我和小伙伴那叫一个一脸懵逼,两个极板中间明明是绝缘的真空,电流到底是怎么流过绝缘的真空的?今天我们就来看看电流到底是怎么流过绝缘介质的。</p>

<p>看到这屏幕前的小伙伴想必也懵逼了,难道我点错了,这里不是要讲隔直通交吗?亲,你没有迷路,这里就是隔直通交会场,请稍安勿躁,待我翻开笔记慢慢道来。</p>

村田陶瓷谐振器晶体振荡器型号系列之解

<p>&nbsp;村田制造所于1944年10月创立,1950年12月正式改名为村田制作所。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。</p>

<p>&nbsp; &nbsp;而muRata主打的晶振产品陶瓷滤波器和陶瓷振荡子市场占有率为65-70%,系该领域的霸主;村田的晶体谐振器使用现有晶体谐振器没有的的独特封装技术,是具有优越品质、量产性、高性价比的晶体谐振器。</p>

<p>&nbsp; &nbsp;本期KKST晶振专家带大家了解村田晶振主要产品及特点。</p>

村田电子元件在智能音箱中的解决方案

<p>村田无线局域网模块和QuickLogic EOS S3提供简单,低功耗的无线智能扬声器解决方案。您可以通过本章了解有关Murata智能扬声器解决方案的功能。</p>

开关电源中PCB的设计技巧

<p>在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。</p>

<p>1. 从原理图到PCB的设计流程</p>

<p>建立元件参数——&gt;输入原理网表-&gt;设计参数设置-&gt;手工布局-&gt;手工布线-&gt;验证设计——&gt;复查-&gt;CAM输出。</p>

<p>2. 参数设置</p>

阻抗控制之阻抗匹配(2)

<p><em>作者:&nbsp;XCZ,来源:<a href="https://mp.weixin.qq

村田电容的最新详细分类

<p>本文将对最新的村田电容进行最详细的分类,方便大家能够了解该选用哪种村田电容。</p>

<p>1. GA系列:</p>

<p>&nbsp; &nbsp; GA2:基于日本通用芯片多层陶瓷电容器的电器和材料安全法</p>

<p>&nbsp; &nbsp; GA3:通用安全标准认证芯片多层陶瓷电容器</p>

<p>2. GC系列:</p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GCH:用于植入式医疗器械的芯片多层陶瓷电容器(非寿命支持电路)</p>