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技术

电容在电路中各种作用的基本常识

<p>1、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。</p>

<p>当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,电路产生寄生震荡。</p>

<p>2、比如说什么样的电路中串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别?</p>

<p>在交流多级放大电路中,因个级增益及功率不同.各级的直流工作偏值就不同!若级间直接藕合则会使各级工作偏值通混无法正常工作!利用电容的通交隔直特性既解决了级间交流的藕合,又隔绝了级间偏值通混,一举两得!</p>

PCB可靠性问题失效分析思路

<p>PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何一个环节稍有疏忽,都有可能造成“冤假错案”。</p>

<p><strong>可靠性问题的一般分析思路</strong></p>

<p><strong>背景信息收集</strong></p>

<p>背景信息是可靠性问题失效分析的基础,直接影响后续所有失效分析的走向,并对最终的机理判定产生决定性影响。因此,失效分析之前,应尽可能地收集到失效背后的信息,通常包括但不仅限于:</p>

工程师详解串口:RS-232、RS-422、RS-485之间的区别

<p>串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。</p>

<p>通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。</p>

资深工程师告诉你什么是环路补偿?

<p>作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路。</p>

电子知识名词术语,你知道多少?

<p>在电子知识中,有专门的名词术语,敢肯定,现在有很多老师傅都不一定全部了解,我认为,对名词术语的学习和撑握,还是很有必要的:</p>

<p>比如说,电流,电压,电阻,欧姆定律,电源,负载,电路,电动势,周期,频率,电容,容抗。。。</p>

<p>那些特别常见的我就不在叙述,只归纳比较要的,但出镜率不是特别高的介绍</p>

<p>1,【容抗】交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。 电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。</p>

<p>电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小,交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明率高,电容的阻碍作用也小。</p>

如何理解电容器的容抗等效

<p>电容让交流电通过的同时对交流电流存在着阻碍作用,就同电阻阻碍电流一样,所以在大多数的电路分析中,可以将电容在电路中的作用当作一个“特殊”电阻来等效理解,称为容抗。</p>

<p>在交流电的频率不同和电容器容量大小不同的情况下,电容器对交流电的阻碍作用——容抗也不同。</p>

<p><strong>1、容抗计算公式</strong></p>

<p>电容器的容抗用XC表示,容抗XC的大小由下列公式计算(通过这一计算公式可以更为全面地理解容抗与频率、容量之间的关系):</p>

电感啸叫是怎么来的?要怎么解决?

<p>电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。</p>

<p>人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定。</p>

<p>声音的本质是一种噪声,由振动引起。噪声又分结构噪声和空腔噪声,最终传到耳朵里来的是结构振动而压缩空气或空腔噪声里的压缩空气振动耳膜形成。</p>

高速PCB设计中直流电源设计的基本原则

<p><strong>高速PCB设计中直流电源设计的基本原则:</strong></p>

<p><strong>1、布局应尽量满足以下要求:</strong></p>

<p>总的连接尽可能短,关键信号线最短,高电压大电流信号与小电流分开,低电压的弱信号分开,模拟信号与数字信号分开,高频信号与低频信号分开,高频元器件的间隔要充分。</p>

<p>对于DC-DC电源来讲,最重要的部分包括:输入输出电容、电感、MOSFET、在Layout时这些器件要尽量靠近IC放置,形成环路要越小越好,器件之间不要布置其他电路。</p>

【视频】RFID在洗衣管理中的应用

<p>村田的超薄柔性UHF RFID标签具备高压灭菌的耐久性,小型、坚固,耐化学性、可水洗及干洗,在高温清洗、医疗消毒环境下同样适用。将该产品缝制在衣服上,可以协助自动分类机械辨识,能够应用于洗衣管理、制服租赁管理、服装出入库管理等领域,减少人工成本,提高工作效率,适用于医院、工厂等有着严苛使用要求的环境。</p>

你的珠宝get到了它吗?

<p>你可能没有想过,生活中我们经常佩戴的珠宝首饰和眼镜等非电子类物品里也有高科技电子产品的踪影。</p>

<p>作为传统零售产品的身份识别标签,条形码,虽然非常常见,但由于本身技术的局限性,所承载的信息量非常有限,读取效率也不够高,而且材质多为纸质,使用过程中易磨损和丢失。因此,现在越来越多高端的可穿戴式物品和珠宝首饰厂家已经逐步开始运用可嵌入式的RFID电子标签来代替传统方式为产品进行全生命周期的智能管理。</p>

高速PCB设计中,处理关键信号的注意事项

<p>本期讲解的是PCB设计中关键信号的注意事项。</p>

<p><strong>一、关键信号的识别</strong></p>

<p>关键信号通常包括以下信号:时钟信号(*CLK*),复位信号(*rest*,*rst*), JTAG信号(*TCK*)</p>

<p><strong>二、处理关键信号的注意事项</strong></p>

10个可能导致LED驱动失效的原因

<p>基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。</p>

<p><strong>1、未考虑LED灯珠Vf变化范围</strong></p>

开关电源电路设计的10个经验

<p><strong>1、整流桥并联</strong></p>

一文看懂LED 驱动电源都有哪些驱动方式?

<p>LED 驱动电源可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。</p>

<p>而 LED 驱动电源的输出则大多数为可随 LED 正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。</p>

<p>LED 电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED 开路保护、过流保护等电路。</p>

<p><strong>按驱动方式分类</strong></p>

科普:LED驱动电源基础知识

<p>LED电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面就为初入该行的业者提供一些LED驱动电源的相关知识。</p>

<p>1、什么是LED驱动电源</p>

<p>LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。</p>

<p>而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。</p>

典型电容耦合电路分析详解

<p>如图是电容耦合电路。在前后两级电路(或两个单元电路)之间的是耦合电容,如果是在两级放大器之间又可以称为级间耦合电容。</p>
<img alt="电容耦合电路" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8bdc745d-10eb-48be-985f-c3aa279bb339" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%94%B5%E5%AE%B9%E8%80%A6%E5%90%88%E7%94%B5%E8%B7%AF.jpg" />

怎样才能画出一份整齐、高效、可靠的PCB图?

<p>PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、高效、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。</p>

<p>PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:</p>

<p>说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。</p>

<p>听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:</p>

【采购必备】村田MLCC型号命名规则大全

<p>通常所说的贴片电容是指MLCC,即多层陶瓷片式电容(Multilayer Ceramic Capacitors),又称为片式电容或片容。常规贴片电容按材料分为COG(NPO),X7R,Y5V,按照英制标准,其引脚封装通常有以下12种型号: 0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,1825,2225, 3012、3035。</p>

<p>其中:</p>

<p>0201,0402,0603,0805,1206为常见封装尺寸的贴片电容,容量范围一般在0.5pF~1uF。1210,1812,1825,2225, 3012、3035为大规格贴片电容,容量范围在1uF~100uF。</p>

过流保护电路在开关电源中是如何设计的?

<p>众所周知,当电源的输出端超过额定负载或短路时,会对电源造成损坏,以至造成系统不能正常工作。针对于此我们在设计电源时要对产品进行限流保护设计。那么方法很多,我们可以将他设计到电源的输入端或者设计到电源的输出端。要达到最佳的设计方法就要以实际的情况而定,以下几种方法都是常用的电流控制方法:</p>

降压电容的选择以及注意事项分析

<p>电路中的降压电容的容量大小决定了降压电路中的电流大小,可以根据负载电流的需要选择降压电容的容量大小,220V、50Hz的交流电路中,如表是电容降压电路中电流大小与容量之间的关系,表中所示电流为特定降压电容器容量下的最大电流值。</p>