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技术

工程师必备:硬件EMC设计规范

<p>本规范简绍EMC的主要原则与结论,为硬件工程师们在开发设计中抛砖引玉。值得收藏~</p>

<p>电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。</p>

<p>本规范重点在单板的EMC设计上,附带一些必须的EMC知识及法则。在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。</p>

浅显易懂了解村田晶体谐振器术语表

<p>通过本文浅显易懂了解村田晶体谐振器术语表:</p>

LED驱动电源设计七大技巧

<p>&nbsp;要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。</p>

<p>对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。</p>

<p><strong>1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。</strong></p>

常见的四种LED照明电压电阻测试方法

<p>随着LED照明技术的进步,这种高效且环保的照明技术已经进入千家万户。而在人们关心着LED照明产品的各项性能时,关系到使用者人身安全的电气安全性能却开始被忽略。但作为电源设计者来说,电气安全性却是在性能之外最为重要的一项属性。针对于此,本文将为大家介绍LED照明当中有耐电压与绝缘电阻测试等多种测试。</p>

<p><strong>耐压测试</strong></p>

PCB设计中十大常见问题

<p>在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。</p>

<p>一、字符的乱放<br />
  1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。<br />
  2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。</p>

电源线用共模扼流圈的使用方法

<p>本文介绍电源线用共模扼流圈的知识。</p>

<p><strong>1.根据共模扼流圈种类的不同需要注意磁饱和</strong></p>

PCB设计的十大黄金法则

<p>尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的最灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的指导性作用。</p>

如何设计开关电源的启动电路

<p>一款优质电源必然具备启动性能好、转换效率高等特点,但你有没有想过宽压电源的输入电压范围那么广,而电源IC芯片又需要稳定的工作电压,我们该如何保证模块的性能的呢?本文将让你从本质去了解电源模块。</p>

<p>在为系统提供能量的同时,由于自身在极端恶劣情况下的严重损耗会给电源的稳定性带来风险。好的只在电源系统启动时为其提供能量,当系统正常运行后便停止工作,那么怎样才能使即安全可靠又能在输出电压建立后停止工作呢?</p>

<p><strong>1、启动电路设计构思</strong></p>

【工程师须知】电感器的有效使用方法

<p>高频线圈主要用于手机、无线LAN等高频电路中。下面将介绍各构造高频线圈的主要用途。</p>

浅析电子元器件的失效分析技术

<p>进入21世纪后,电子信息技术成为最重要的技术,电子元器件则是电子信息技术发展的前提。为了促进电子信息技术的进一步发展,就要提高电子元器件的可靠性,所以就必须了解电子元器件失效的机理、模式以及分析技术等。&nbsp;</p>

<p>  <strong>1.失效的含义&nbsp;</strong><br />
  失效是指电子元器件出现的故障[1]。各种电子系统或者电子电路的重要组成部分一般是不同类型的元器件,当它需要的元器件较多时,则标志其设备的复杂程度就较高;反之,则低。一般还会把电路故障定义为:电路系统规定功能的丧失。&nbsp;</p>

机壳地、数字地与模拟地的关系

<p><strong>地线设计</strong><br />
在电子设备中,接地是抑制噪声的重要方法.如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分噪声问题.电子设备中地线结构大致分为-系统地,机壳地(屏蔽地),数字地(逻辑地)和电源模拟地等.在地线设计中应注意以下几点:</p>

<p>A.正确选择单点接地与多点接地<br />
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和组件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对噪声影响较大,因而应采用一点接地.</p>

<p>当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地.</p>

工程师必知的RFID天线基础知识

<p><strong>一、电磁波产生的基本原理</strong><br />
按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。</p>

<p>周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。</p>

<p>电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。</p>

如何通过元件摆放来改善电路板的EMI?

<p>在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。</p>

<p>元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。</p>

<p><strong>每一个开关电源都有四个电流回路:</strong></p>

工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件

<p>&nbsp;设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:</p>

LED开关电源的四种驱动方式

<p>在LED开关电源的设计过程中,工程师需要依据设计要求,为新产品选择最恰当的驱动方式。目前常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。本文将会就这四种LED开关电源的驱动方式进行简要分析和介绍。</p>

<p><strong>1. 低压驱动</strong><br />
低压驱动是目前LED开关电源设计方面比较常见的一种驱动方式,它的具体含义指的是低于LED正向导通压降的电压驱动。在实际的运用过程中,低压驱动需要把电压升高到足以使LED导通且稳定的电压。便携式设备照明应用比如手机背光源、LED手电筒等。由于电池容量的限制一般不需要很大功率,但要求低成本、体积小和高转换效率。这些应用中电荷泵升压变换器是最佳拓扑选择。</p>

开关电源电路抗干扰技术几点解析

<p><br />
  1.屏蔽技术。</p>

<p>  抑制开关电源电磁干扰的有效方法是屏蔽。即用导电良好的材料对电场进行屏蔽,用导磁率高的材料对磁场进行屏蔽。用电磁屏蔽的方法解决EMI问题的好处是不会影响电路的正常工作。屏蔽技术可分为对发出电磁波部位的屏蔽和易受电磁波影响的元器件的屏蔽。在开关电源中,可发出电磁波的元器件是指变压器、电感器、功率器件等,通常在其周围采用铜板或铁板作为屏蔽,使其电磁波产生衰减。对抗电磁波较弱的元器件,必要的情况下也应采取相应的屏蔽措施。</p>

<p>  2.接地技术。</p>

陶瓷电容器的这些用途?你都知道吗?

<p>陶瓷电容器用途多种多样,它在不同的电路中发挥不同功能。典型的陶瓷电容器用途分为4种,分别为耦合、去耦合、平滑、滤波器。以下将对此进行详细说明。</p>

<p><strong>耦合</strong><br />
陶瓷电容器用于耦合功能时,其直流成分将不通过而仅通过其交流成分的这一特性得以充分发挥,在需要从直流+交流成分中分离出交流成分时使用。</p>

有了这些电子元器件检测经验,故障不再怕

<p>电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。小编精选了在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。</p>

<p><strong>1.测整流电桥各脚的极性</strong></p>

<p>万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。</p>

如何区分模拟/开关/数字电源

<p>在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。</p>

<p><strong>模拟电源介绍</strong><br />
模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。</p>

<p>模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。</p>

抗干扰的3个基本要素

<p>形成干扰的基本要素有三个:</p>

<p>(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。</p>

<p>(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。</p>

<p>(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号等。</p>

<p>抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防)</p>