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技术

连接器选型需要遵循的14个要点

<p>常用连接器种类比较广泛,从D型连接器到经常用的连接器有12大类。尽管种类众多,但它的选型都需要遵循以下的14个要点,主要包括有载流量、阻抗匹配、屏蔽、通用性、成本、供货情况等十四项标准。</p>

<p>1. 载流量:在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。</p>

<p>2. 结构尺寸:连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形)。</p>

一个电容器上列出两个电容值,这是怎么回事?

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<p><em>文章来源:<a href="javascript:void(0);" id="js_name">得捷电子DigiKey</a></em></p>

<p>为什么我的电容丝印上列出了两个电容值?</p>
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<p>在更换电容时(通常是电机启动电容或电机运转电容)可能会出现异常情况。有时电容外壳上会列出两个不同的容值,如下示例所示:</p>
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别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问!

<p data-tool="mdnice编辑器">电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问。</p>

<p data-tool="mdnice编辑器">贴片电阻(SMD Resistor),又名片式固定电阻器,是一种设计为贴片安装的电阻器。</p>

<p data-tool="mdnice编辑器">这些SMD电阻器通常比传统的电阻器小得多,因此在电路板上占用的空间也小得多。</p>

电源工程师为什么都爱用MLCC?本文的分析很到位~

<p><em>作者:Majeed Ahmad,文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/izWqdny8_n5ZjPwZzk-T5w&quot; id="js_name">得捷电子DigiKey</a></em></p>

去耦电容的有效使用方法(3)——其他注意事项

<p>上一篇文章继“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”之后,介绍了要点2“降低电容的ESL”。本文将介绍最后一个要点“其他注意事项”。</p>

<p><strong>去耦电容的有效使用方法:其他注意事项</strong></p>

<p><strong>①Q较高的陶瓷电容</strong></p>

<p>电容具有被称为“Q”的特性。下图即表示Q和频率-阻抗特性之间的关系。</p>

从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好?

<p>在雷电放电的过程中,由于瞬间放电产生了强烈的电磁脉冲,在临近的设备或电子线路上感应了幅值和变化速率都很高的浪涌电压电流,对某些电子设备产生毁灭性的的破坏,而过压/浪涌防护器件就是为各类电子设备提供防护的,避免设备内部的电子元器件遭受雷击浪涌的损坏。压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬间抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,但是却有不少客户认为TVS二极管不如气体放电管和压敏电阻。<br />
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<strong>TVS、压敏、放电管这三个元件对于雷击,哪个效果更好?</strong><br />
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PCB电路板焊接必须具备哪些条件?

<p>焊接时PCB电路板加工中最重要的一项流程,对电路板的质量起着决定作用。那么,PCB电路板焊接必须具备哪些条件?</p>

<p><strong>1、 焊件具有良好的可焊性</strong><br />
可焊性是指在适当温度下,被焊金属材料与焊锡形成良好结合的合金的性能。为了提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来防止材料表面的氧化。</p>

<p><strong>2、焊件表面必须保持清洁</strong><br />
即使是可焊性良好的焊件,由于储存或被污染,都有可能在焊件表面产生对浸润有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清除干净,否则无法保证焊接质量。</p>

常见电气符号和单位你都记得住吗,都有哪些呢?

<p>电工常用计算公式</p>

<p><img alt="电工常用计算公式" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4cd807e2-618e-43b2-a535-d8f046b124da" src="/sites/default/files/inline-images/1_193.jpg" /></p>

如何使用浪涌电流限制器NTC

<p>在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备会通过具有高峰值的瞬时异常电流。它被称为励磁涌流,如果没有保护,它可能破坏半导体器件或对平滑电容器的使用寿命产生有害影响。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器),方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。</p>

雷电浪涌防护方案选择及防护元件指标

<p>雷电及浪涌电压电流具有极高的幅值,与具有极高内阻的电流源相近的电流特性,所有的防护措施都需要围绕这些方面展开。雷电及浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌所包含的能量按照预先设定好的方式和途径顺利的泄放。</p>

<p>根据大量的观测统计数据,IEC、IEEE、GB等标准体系做出了总结归纳,对雷电及浪涌保护工作做出了严格的规范,主要采用的方法包括接闪、均压连接、接地、分流、屏蔽和躲避。根据标准“IEC1312-1雷电电磁脉冲的防护”的介绍,首次雷击的电流为10/350μS,在建筑物保护级别为Ⅰ级时,设计需要防护的直接雷击的峰值电流为200kA。</p>

几种常见的LED开关电源保护电路

<p>一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。</p>

<p><strong>1、过电流保护电路</strong></p>

计算电机驱动器功耗:这四个功耗源,一个也不能遗漏!

<p><strong>计算电机驱动器的功耗</strong></p>

<p>在为特定应用选择电机驱动器IC时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机驱动器能够安全处理的电流。正因如此,在设计电机应用时,计算电机驱动器的总功耗至关重要。</p>

<p>要计算电机驱动器中的近似功耗,必须考虑电机驱动器IC内部的所有功耗源,例如FET导通电阻中的功耗。</p>

<p><strong>1. R<sub>ds(on)</sub>耗散</strong></p>

10种有效抑制副边整流二极管尖峰的方法

<p><strong>一、什么是开关电源噪声</strong><br />
开关电源发生噪声的首要部位是功率改换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,一般导通时尖峰更大一些。</p>

<p><strong>二、尖峰抑制方法</strong></p>

<p><strong>前沿尖峰的一些抑制办法</strong></p>

对二极管压降变化进行补偿以减少容差错误的三个实例说明

<p><em>作者:John Betten</em></p>

<p>二极管正向压降与二极管整流同样实用,它会随温度的不同而发生很大变化,从而导致损耗增加,使电源出现容许误差。</p>

<p>虽然不可能消除损耗,但可以使用二极管来减少某些应用中的容差错误。本文将通过三个实例来展示如何达成这一目标。</p>

<p>您可以使用一个电阻器和一个齐纳二极管构建一款简单的低电流稳压器。这种稳压器通常适用于非临界应用,如内部偏置电压等。一般来说,电路会将输出电压的容许误差控制在约±10%的范围,但也可能通过串联一个二极管来改进调节功能。</p>

使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策

<p><a href="http://murata.eetrend.com/article/2021-05/1004338.html">上一篇文章</a>中介绍了电感…。本文将介绍实际的噪声对策,并通过与铁氧体磁珠(电感大家族的成员,同样经常被用于降噪对策)的比较来展开话题。</p>

<p><strong>使用电感的降噪对策</strong></p>

电源开发的23个经典问题

<p>在电源研发的过程中,我们总会遇到这样或者那样的问题,这里有大牛多年研发电源问题及解答,一起学习吧!话不多说,直接上题。</p>

<p><strong>问题一</strong></p>

<p>我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?</p>

<p>开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?</p>

振荡电路中的基频与三次泛音频率的比较

<p><em>作者: Digi-Key 工程师 Barley Li</em></p>

基美电子推出高温大功率直流母线薄膜电容器

<p><em>该平滑用薄膜电容器可为要求高耐热性和安全性的电动汽车和绿色能源电力电子产品提供耐高温和高电容密度性能。</em></p>

<p>基美电子(KEMET),现在宣布推出其新型C4AK高温大功率直流母线薄膜电容器,该电容器设计用于在135℃下连续运行高达1000小时。C4AK系列结合了C4AU(恶劣环境)和C4AQ-P(125℃)系列大功率直流母线薄膜电容器的优势。该系列具有更高的电容密度、直流电压和抗直流纹波电流能力,并能在恶劣的高温环境下提供更长的使用寿命。这种金属化薄膜电容器非常适合在汽车、绿色和工业应用中使用,非常适合用于在太阳能、燃料电池、逆变器、储能系统、汽车(双向)板载充电器、无线输电(WPT)、DC/DC、加热器和焊接设备中实现直流滤波和直流母线。</p>

PoC系统所需的电感器和静噪对策解决方案

<p id="anchor-1"><strong>1、什么是PoC(Power over Coax)?</strong></p>

<p>PoC是Power over Coax的缩写,是一种通过在信号电缆上叠加电源实现无需另外准备电源专用电缆的传输方法。PoC用于汽车和工业设备,在汽车中被用于ADAS和环视摄像头,有助于简化布线设计和减轻线束的重量。在工业设备中被用于外观检查摄像头等。宽敞的生产线需要较长的电缆,但是通过使用PoC可以减少电缆数量并简化布线。</p>

<p><strong>传统传输系统和PoC之间的区别</strong></p>