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【必看】电子元器件的33条采购技巧
随着近年来半导体技术的突飞猛进,作为电子产品重要组成部分的电子元器件,其质量是产品性能指标的决定因素。在本文中为大家分享一些电子元器件的采购技巧。 1. 严格论证产品方案、慎选器件型号,确保适应主流目前国际上生产数字集成电路的国家与地区主要有美国、韩国、日本、台湾等,知名厂商有德州仪器、MAXIM、ADI、国家半导体、现代、三星等几家大型企业,此外还有一些生产专业器件的,...
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2020-07-24 |
EMC设计就看这四招
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计和PCB布局布线技巧四个角度,介绍EMC的设计技巧。 一、EMC滤波设计技巧 EMC设计中的滤波器通常指由L,C构成的低通滤波器。...
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2020-07-24 |
超声波传感器基础知识(4)——超声波传感器的基本使用方法
本文说明为了让超声波传感器有效地接收和发射而使用的外壳和安装注意事项。 注意事项 ①不妨碍传感器振动 将传感器嵌入外壳内使用时,请在传感器周围用橡胶或海绵等不影响传感器振动的弹性材料覆盖。请选择随温度变化而发生的刚性变化较少的材料。 ②抑制余响 请确保传感器的振动不会传递到基板或外壳上。如果振动传递到基板或外壳,即使传感器的余响收敛后,外壳也会振动,使余响时间变长。 ③不妨碍超声波的发射...
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2020-07-23 |
容易被忽略的EMC设计指南
下面列举出四项很重要却常常被忽略的EMC设计指南。 设计指南1:最小化高频信号和电源环路面积 最小化高频信号和电源的环路面积几乎在所有的EMC设计指南中都有提到,但却常常被忽略。部分新手甚至不知道什么是信号回流路径。而信号回流路径是每位信号完整性和EMC工程师则必须思考的问题。下面是电路设计人员应该了解有关信号回流的两件事: 1.信号总是返回到源端(即信号电流路径总是环路的形式存在) 2....
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2020-07-23 |
射频板PCB的设计规则,你真的了解吗?
作为一名有逼格的PCB设计工程师,一般PCB的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板PCB的设计规则,大家是否也都清楚呢?接下来和大家分享一些关于射频板PCB的布局、布线原则,希望对大家有帮助。 射频板PCB布局原则 1.布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、...
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2020-07-23 |
超声波传感器基础知识(3)——超声波传感器能做什么
本文就应用声波进行“检测”介绍超声波传感器的功能示例。 检测距离 距离可以通过测量超声波反射时间来计算。由于不受颜色的影响,因此透明玻璃和亚克力也可以作为反射勿进行识别。 点击此处查看产品 > 测量从发射开始到接收到反射波为止的时间。 时间 × 音速(大约340m/s)=到物体的距离(往返) 检测是否存在物体 通过是否有反射波可以检测物体是否存在。因此,可以用无接触方式检测物体是否存在。...
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2020-07-22 |
放大电路的三种基本接法
放大电路的一些基本概念 为了让大家更容易理解放大电路,先来介绍一些放大电路的基本概念。 (1)输入电阻和输出电阻 一个放大电路通常可以用图2-4所示的电路来等效,这样等效的依据是:在放大电路工作时,输入信号送到放大电路输入端,对于输入信号来说,放大电路就相当于一个负载电阻R i ,这个电阻R i 称为放大电路的输入电阻;放大电路对输入信号放大后,会输出信号送到负载R L 两端,...
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2020-07-22 |
超声波传感器基础知识(2)——声波的特性
声波的特性 声波的传播速度因介质而异。此外,声波还具有通过介质的声阻抗来反射和透射的特性。 ■音速随着弹性模量的增加而增加。 ○液体和固体中的音速比气体更快 音速=弹性模量/密度 ■空气中的音速受温度的影响。 ○C = 331.5 + 0.6T [m/s] C:空气中的音速、T:气温(℃) ■当介质的声阻抗差较大时,反射增加,当声阻抗差较小时,发生透射。 ○声阻抗=ρ・C ρ:介质密度、C:...
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2020-07-21 |
PCB设计中如何避免出现电磁问题
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。 1、串扰和走线是重点 走线对确保电流的正常流动特别重要。如果电流来自振荡器或其它类似设备,那么让电流与接地层分开,或者不让电流与另一条走线并行,尤其重要。...
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2020-07-21 |
电容的容抗与容量是什么?
电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。 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,说明频率高,电容的阻碍作用也小。 实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。 如果容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。...
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2020-07-21 |
超声波传感器基础知识(1)——什么是超声波传感器?
1. 什么是超声波传感器? 超声波传感器是可以利用超声波来检测到物体的距离、检测物体是否存在以及检测物体移动的传感器。 将电信号施加到超声波换能器(发射器)以发射超声波,并由接收器接收后转换为电信号。 各种检测方法在“超声波传感器能做什么”中进行说明。 2. 什么是超声波? 通常是指频率超过低频和可听范围(0 Hz至20 kHz)的声波。人类听不到。 v:音速(Sound speed)...
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2020-07-20 |
电子元器件上的字母代码和数字都是什么意思?
电子元器件常常都以字母代码+数字的形式出现。为了规范电子电路和方便使用,一般而言:字母代码的含义和数字排序都是有一定的规律的。 一个简单举例说明: R1中,其中R代表电阻器,1-1号电阻器。 R11中,其中R-电阻器,11-11号电阻器。 R111中,其中R-电阻器,1-功能模块,11表示在这个功能模块上同类元器件的序列号。 一、一般而言,电子电路元器件的读取原则和顺序。 例:R118~...
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2020-07-20 |
13条PCB元器件布局基本规则总结
1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开; 2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件; 3.卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路; 4....
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2020-07-20 |
电子元器件损坏后有哪些表现?
有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。 冬天快到来时,突来一股寒流,一部分人体格较差,受不了环境的冷热变化,发烧感冒了,但身体强壮的人抵抗能力强,没有生病。这说明生病和自身体质有关。 在电路中也有身体强弱之分,电子元器件抵抗能力排行榜如下: 电阻、电感,电容、半导体器件(包括二极管、三极管、场管、集成电路),...
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2020-07-20 |
【工程师必看】多层陶瓷电容扭曲裂纹的产生原理及预防方案
大家好!今天的主题是电子设备中不可缺少的元器件 - 多层陶瓷电容器(以下简称贴片)。这里主要介绍一下该贴片常常会出现的"扭曲裂纹"现象。 正确使用贴片的话完全不会产生裂纹(裂缝)。但是,由于这种贴片与碗和器皿一样都是陶瓷烧制成的,如果施加过大的机械力,就会产生裂纹(裂缝)。 因此,这里我来为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。 1. 什么是扭曲裂纹? 首先,...
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2020-07-17 |
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