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常见SMT极性元器件识别方法
极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。 一、极性定义 极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。 二、极性识别方法 1、片式电阻(Resistor)无极性 2、电容(...
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2021-06-29 |
ROHM开发出实现超低导通电阻的新一代双极MOSFET
非常适用于工业设备和基站电机驱动的12款40V和60V耐压产品 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出内置有2枚耐压±40V和±60V的MOSFET且支持24V输入的双极MOSFET*1“QH8Mx5/SH8Mx5系列(Nch+Pch*2)”,非常适用于FA等工业设备和基站(冷却风扇)的电机驱动。 近年来,为了支持工业设备和基站的电机所使用的24V输入,...
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2021-06-29 |
为什么容性负载会导致稳定性问题?
在电子设计中,运算放大器作为一种最常见的元器件被工程师们应用到各种信号调理电路中去。但是,当设计中没有足够的裕量支持运放去带负载的时候,放大器就会因为不稳定而极易发生振荡。 导致运放稳定性问题的最常见原因是输出端的电容,常见的电容负载的电路包括:电容、MOSFET、电缆线、高速光耦等,这些容性负载不能直观看到具体的容值,所以在设计中一定要检查运放输出端是否有连接到上述这几种容性负载。...
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2021-06-29 |
高速PCB设计中隐藏的10个信号完整性问题
作者:蒋修国,文章来源:信号完整性 通常说的信号完整性就是指信号无失真的进行传输。前面我们讨论很多信号完整性问题,包括时序、串扰、衰减、反射、电源完整性、EMC等等。 当前的电子产品PCB上或多或少都有一些是高速信号网络。在设计电路和PCB时就要多注意这些信号网络的信号完整性。 对于很多工程师来讲,信号完整性说起来是一句很简单的话,但是很多时候却要了硬件或者PCB设计工程师一条“老命”。...
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2021-06-28 |
比较器——振荡来自何处?
作者:Bruce Trump 资深模拟工程师 比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡? 当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因此在转换电平附近的轻微波动会引起输出端的振荡。即使输入信号没有噪声,比较器本身也会存在噪声,比如其中的运放就存在噪声。...
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2021-06-28 |
LDO并联方法总结
本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LDO线性稳压器容许损耗的方法。 如在“什么是LDO线性稳压器的并联”一文中所述,LDO线性稳压器的并联是一种很早以前就有的方法,从理论上讲,在理想的情况下,比如将两个1A的LDO线性稳压器并联,可以获得2A(翻倍),从分担损耗的角度看,...
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2021-06-25 |
辨别运放反馈究竟电压还是电流反馈?
由于种种原因,我们应纠正“串联应用始终是电压反馈,并联应用始终是电流反馈”这样的观点。是电压反馈还是电流反馈,取决于电路的放大器,而不是其电路拓扑。 应该如何描述和称呼某些类型的反馈,这个问题一直困扰着我。这不仅仅是一种无聊的空想。我知道至少有一次公开的“战火”,引发的原因我认为就是从这些反馈特征中引出了错误的推论。 那么,反馈到底是什么?一种回答是它指的是一种过程,即检测想要影响的某种信号,...
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2021-06-25 |
过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻的应用应用示例分享
NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。 TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。 贴片NTC热敏电阻的特点 NTC热敏电阻是一种利用电阻与温度呈负温度系数(NTC:Negative...
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2021-06-24 |
使用镇流电阻并联LDO的方法
上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。 使用镇流电阻并联LDO 使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有串联的电阻,因此输出电压会随着负载电流的增加而下降。 在这个示例电路中也是具有较高输出电压的LDO开始提供电流。当具有较高电压的LDO的输出电流流过镇流电阻时,会引起电压降,...
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2021-06-23 |
隔离信号和电源的4个常见问题,这里为您解答!
高压电路设计需要通过隔离来保护操作人员、与低压电路进行通信并消除系统内不必要的噪声。数字隔离器提供了一种简单可靠的方法,可以在工业和汽车应用中实现高压隔离通信。 要保持信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的电源余量,以便为多个设备供电。 在本文中,...
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2021-06-23 |
线性放大器在不同象限的输入极性怎样区分?
在某些应用中需要线性放大器,且线性放大器在输入信号的极性方面具有不同的增益。图1显示了一个反相放大器,该放大器在VOUT (VIN )平面的第二和第四象限内呈线性,但其在第四象限的增益幅度高于第二象限。运算放大器IC1B用作差分放大器,其增益为: 分别在其反相和同相输入端。这些增益是恒定的,并且与输入信号的极性无关。
2021-06-22 |
MEMS气体传感器的设计与工艺
在物联网的推动下,气体传感器的应用日益广泛,逐渐向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中,具有代表性的基于金属氧化物半导体敏感材料的气体传感器已广泛应用于安全、环境、楼宇控制等领域的气体检测。 MEMS技术的进步,为气体传感器的集成化提供了坚实的基础,毋庸置疑,基于MEMS的设计方案将成为未来气体传感器的主要发展方向之一。 目前,市场上以单晶硅材料为衬底,...
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2021-06-22 |
ESR特性 (1)——什么是ESR?
理论上通常将电容器等元件视作理想或“完美”的器件,只为电路提供电容。但是,所有物理器件都是用具有有限电阻的材料制造的,即物理的构成要素和其它特性外还具有电阻成分。 ESR是器件复数阻抗Z(Ω) = R + j X(Ω)的实效电阻成分。此ESR成分由于(如:高频率、大电流或极端温度等)条件工作时,可能会产生巨大影响。 ESR经常表示为数学关系: ESR = DFXc = DF/2πfC (公式 1...
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2021-06-21 |
和EMC困扰 Say-Byebye
作者:王欣、凌涛 来源:韬略科技EMC 电磁兼容性或电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。下面分几部分详细介绍: 第一部分 电磁骚扰的耦合机理 1.基本概念 电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:...
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2021-06-21 |
电源轻载啸叫问题及实例
文章来源:硬件十万个为什么 一、啸叫的定义 啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby电源)节能电源的空载啸叫一般是由Vsb部分产生的,一些小功率的电源适配器也存在此问题,其线路一般采用单端反激PWM电路设计。本文讨论的啸叫一般表现是:...
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2021-06-21 |
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312 中的第 118
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