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技术

如何快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计

<p>我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。</p>

<p>有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值。</p>

<p><strong>基本概念</strong></p>

一文看懂电路噪声

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<p>1&nbsp;<strong>电路噪声</strong></p>
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开关电源纹波的主要分类

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<p>一 什么是纹波?</p>
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一起来看看这些PCB拼板常识

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<p>在PCB抄板、PCB设计,到最后进行PCB量厂的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。</p>

<p>如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,是PCB抄板公司、PCB生产公司非常注重解决的一个问题。</p>
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如何正确的使用压敏电阻

<p>压敏电阻(MOV)是以氧化锌(ZnO)&nbsp;为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阀值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阀值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。</p>

<p>压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。</p>

硬件电路设计之“DFX”

<p>本文主要介绍硬件产品设计中的一些常见的DFX。</p>

<p>DFX是Design for X的缩写,是指面向产品生命周期各环节(或者某一环节)的设计。其中,X可以代表产品生命周期或其中某一环节,如装配、加工、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表产品竞争力或决定产品竞争力的因素,如质量、成本(C)、时间等等。</p>

<p>在硬件产品设计、开发过程中不但要考虑产品的功能和性能要求,而且要考虑与产品整个生命周期相关的工程因素,只有具备良好的工程特性的产品才是既满足客户需求,又具备良好的质量、可靠性与性价比的产品,这样的产品才能在市场得到认可。</p>

<p>常见的DFX主要包括以下一些:</p>

智能工厂建设如何“化繁为简”?

<p>在当前智能制造的热潮之下,很多企业都在规划建设智能工厂。众所周知,智能工厂的规划建设是一个十分复杂的系统工程,那么建设智能工厂该如何“化繁为简”?</p>

<p>在建设中要考虑的几个核心要素以及需要关注的重点维度。</p>

<p><strong>数据的采集和管理</strong></p>

<p>数据是智能工厂建设的血液,在各应用系统之间流动。在智能工厂运转的过程中,会产生设计、工艺、制造、仓储、物流、质量、人员等业务数据,这些数据可能分别来自ERP、MES、APS、WMS、QIS等应用系统。</p>

低功耗广域网技术比较1:成功实施的十大标准

<p><em>图片来源:pixabay</em></p>

<p>低功耗广域网(LPWAN)是发展最快的物联网通信技术,也是全球物联网连接的主要驱动因素。随着各种低功耗广域网解决方案和供应商的出现,为物联网项目选择合适的技术方案并非易事。为了帮助您选择正确的解决方案,我们正在制作一个由两部分组成的帮助文章系列。在第一篇文章中,我们将讨论根据您用例和需求选择最佳低功耗广域网技术的十大标准。</p>

<p>1、可靠性</p>

硬件电路设计之“阻容感特性介绍”

<p>本文主要介绍电阻、电容、电感这三种无源器件在低频、高频条件下的特性。</p>

<p>电阻、电容、电感这三种无源器件,对电流而言,它们都是阻抗,不过表现形式各不相同:</p>

科普:什么是LPWA?

<p><strong>1 LPWA的定义</strong></p>

<p>LPWA – Low power wide area,&nbsp;低功耗广域技术的简称,使用较低功耗实现远距离的无线信号传输。相较于熟悉的低功耗蓝牙(BLE)、Zigbee和Wifi等技术,LPWA的传输距离更远,一般在公里级,其链接预算(link budget)可达160dBm,而BLE和Zigbee等一般在100dBm以下。和传统的蜂窝网络技术(2G、3G)相比,LPWA的功耗更低,电池供电的设备使用寿命可达数年。基于这两个显著特点,LPWA可以真正使能物物互联,助力和引领物联网(IoT)革命。</p>

智慧工厂方展方向及基础应用技术

<p><strong>引言</strong></p>

<p>未来工厂即智慧工厂,智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段。是在数字化工厂的基础上,利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务;清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据,以及合理的生产计划编排与生产进度。并加上绿色智能的手段和智能系统等新兴技术于一体,构建一个高效节能的、绿色环保的、环境舒适的人性化工厂。</p>

经典解析电容与电容器

<p>电容相信大家都不陌生,就算没有见过也听过,在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动,都无不需要电容。什么是电容呢?在这之前我们先了解二个名词,电容和电容器。</p>

<p>电容指的是在给定电位差下的电荷储藏量。电容器是电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。</p>

应用于工业自动化的陶瓷电容器

<p>随着Smart factory化的发展,越发有必要提高工业自动化的设备小型化、可靠性以及高耐热性。另一方面,扩大静电容量和耐电压规格的高耐压化陶瓷电容器产品在不断推进,能够选择陶瓷电容器的领域也不断扩大。</p>

<p>在此将介绍实际使用电路中,在工业自动化电源及逆变器中使用的电容器。</p>

建设智能工厂的十个落地路径

<p>其实,工业智能化也好,智能工厂也好,都有自己的实施条件和路径,没有捷径可走,行业不同、企业不同,道路都会不同。</p>

<p>一般来讲,以下十个路径方向是中国工业从制造迈向智造的必经之路,只不过对于不同的行业和不同的企业来说,由于市场需求模式不同、产品工艺不同、管理基础不同等,侧重点有所不同而已,但你总能从中找出几条通往工业智能化的可行之路。</p>

<p><strong>01 精益化</strong></p>

<p>精益生产,最早就是面向多品种小批量的个性化需求而设计的,其两大支柱就是“准时化”与“智能自动化”。</p>

硬件电路设计之“原理图标号”

<p>本文主要介绍原理图设计中常见的器件标识,包括阻容感、接插件、晶振、芯片等等。实际应用中可根据实际情况进行分类,这样导出BOM的时候会非常方便。</p>

<p><strong>1、电阻类</strong></p>

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<p>&lt;Reference&gt;&lt;Resistor&gt;</p>

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低功耗广域网技术简介

<p>物联网被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮,被广泛应用于各个领域。低功耗广域网(low-power Wide-Area Network ,LPWAN)作为物联网网络通信的方式之一,是当今世界的研究和应用热点。LPWAN 具有低功耗,远距离,低运维成本等特点,真正的实现大区域物联网低成本全覆盖【1】,可以预见在未来的智能领域将会有更多元的应用。</p>

<p>当今主流的LPWAN技术,包括LoRa(远程广域网)、NB-IoT(窄带物联网)、Weightless、Sigfox四个,下面将做简要介绍。</p>

<p>1&nbsp;LoRaWAN</p>

如何在原理图中对指定电路设置规则?

<p>在Altium Designer的原理图中可以对指定电路设置单独的规则,这里就需要用到原理图中放置“覆盖区”和“参数设置”指示的操作了。</p>

<p>两者结合可以很方便的实现原理图中对一部分电路设置约束规则。</p>

<p><strong>操作步骤如下:</strong></p>

<p>(1)、打开已经绘制好的原理图文件,执行菜单栏中“放置”→“指示”→“覆盖区”命令,在需要设置规则电路中放置覆盖区域,如图1所示。</p>

硬件测试之“电源纹波和噪声测试”

<p>本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。</p>

<p>电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d617241e-ca89-4172-98a5-3721e1c2766d" src="/sites/default/files/inline-images/1_81.jpg" /></p>

晶体谐振器的关键参数详解

<p><em>作者:张老师</em></p>

<p><strong>1、标称频率</strong></p>

<p>指晶体元件规范中所指定的频率,也即用户在电路设计和元件选购时所希望的理想工作频率。</p>

<p><strong>2、调整频差</strong></p>

<p>基准温度时,工作频率相对于标称频率的最大允许偏离。常用ppm(1/106)表示。</p>

<p><strong>3、温度频差</strong></p>

模拟电路设计经验12条

<p>模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分!它将模拟电路设计中应该注意的问题进行了总结,还不错,转过来与大家共享。<br />
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(1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。<br />
<br />
(2)积分反馈电路通常需要一个小电阻(约 560 欧)与每个大于 10pF 的积分电容串联。<br />
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