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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 |
IoT中广泛使用的15种关键传感器
工业和组织已经长期使用各种传感器,但是物联网的发明将传感器的发展带到了完全不同的水平。 物联网平台可使用各种传感器运行并提供各种情报和数据。它们用于收集数据,推送数据并与连接的设备的整个网络共享数据。所有这些收集的数据使设备能够自主运行,并且整个生态系统每天都在变得“更智能”。 通过将一组传感器和一个通信网络结合在一起,设备可以彼此共享信息,并正在改善其有效性和功能性。 以特斯拉汽车为例。...
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2020-07-17 |
【科普】电感器的工作原理及作用
一、电感的定义: 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。实际上,凡是能够产生自感、...
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2020-07-16 |
作为一名优秀的PCB攻城狮,你真的了解“接地”吗?
接地可视为所有PCB的设计的基础,而在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。 什么是“地”? 电子设备的“地”通常有两种含义: 1、一种是“大地”(安全地),“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。 2、另一种是“系统基准地”(信号地),...
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2020-07-16 |
开关电源有什么特性
一、什么叫开关电源? 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 开关电源是相对线性电源说的,...
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2020-07-16 |
【科普】为何PCB层数大部分都是偶数?
不知道大家有没有发现这么一个现象:PCB的层数大部分都是偶数层,如常见的四层板、六层板。为什么会这样呢?事实上,偶数层的PCB确实要多于奇数层的PCB,而且也更有优势。 偶数层PCB的优势 1. 成本较低 因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。...
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2020-07-15 |
【工程小贴士】怎样减小电感的噪声?
在观察电感电路时,通常会听到噪声。通常这种噪声很难追踪,也很难确定它来自哪里。电感气隙中存在磁能时,会产生振动和噪声。这种噪声取决于电感的气隙材料和磁路几何形状。根据负载情况、频率和部件的变化,可听到的噪声量也会发生变化。 那么怎样才能减少这种噪声呢? 如果电感焊接在电路板上,给线圈涂上液体清漆或者RTV硅胶。 如果电路板上有很多电感,你可以考虑使用另一种型号的电感,或者把磁芯和绕组真空上漆,...
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2020-07-15 |
【干货】5G R16标准冻结,究竟讲了些什么?
7月3日,3GPP宣布完成5G标准第二版规范R16。那R16究竟讲了些什么? 考虑向垂直行业扩展是R16的重头戏,本文将R16主要功能分为“向垂直行业扩展”和“功能增强”两大类进行介绍。 向垂直行业扩展 5G+TSN 为了扩大潜在的工业互联网用例,比如工厂自动化、电网配电自动化等,R16支持5G与TSN(Time Sensitive Networking,时间敏感网络)集成。 什么是TSN?
2020-07-15 |
【工程师必看】共模扼流线圈选择的3个要点
测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。 保持良好信号质量注意要点: 设备阻抗特性要与传输线路匹配。 优化差模插入损耗特性的截止频率。 优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。 使用不合适的滤波器会破坏信号,这种滤波器在信号频率范围内的差模插入损耗较高或与传输线路阻抗不匹配。因此,请不要选择在插入前会影响信号质量的滤波器。 要点1: 阻抗特性匹配 如果阻抗特性匹配,插入损耗将会减小...
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2020-07-14 |
PCB EMC设计的关键因素
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照设计的方向流动。最常见返回电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、...
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2020-07-13 |
高速电路设计很难学?熟悉这48个基本概念,你就入门了
1、信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。 2、传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。 3、集总电路(Lumped circuit):在一般的电路分析中,电路的所有参数,如阻抗、容抗、...
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2020-07-13 |
【科普】高速电路与高频电路的区别
高速是指信号的上升沿足够快,以致于不能忽略信号在PCB坂上传输时间延迟,一般来说是PCB上的传输延迟大于信号上升沿的二分之一。 一般高速信号超过整个板的三分之一,那这个就叫高速电路板了。 不过对于PCB布局布线,有些低频信号几十K的也需要按高速信号的标准来布,比如晶振! 高频就是指信号的频率很高。 其实高频,高速没有严格的区别,高频信号,信号上升沿肯定快。 文章转载自:卧龙会IT技术
2020-07-10 |
高速隔直电容应该放在始端还是末端
作者:信号完整性 在高速串行电路中,隔直电容放到哪里好呢?一些工程师的回答无非会是两种情况:放到驱动端或者是放到接收端。 有人说放到接收端,原因是:由于信号从驱动端通过传输线到接收端,期间会造成衰减,上升时间也会延长,当信号最终到达接收端的电容时,大部分的高频分量已经没有了,反射减少了,因此能有更多的信号到达接收端。(时域) 一个SI工程师可能会告诉你:对于所有的无源链路,...
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2020-07-10 |
如何确定元件是否具有极性?
作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase 我们经常会被问到某些零件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将涵盖一些经常被问及是否有极性的常见元件。在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极端和一个称为接地的电中性点,即0V点。有一种同时包含正负电压侧的双极性直流电系统。按照惯例,直流电流会从正端流向负端(或接地)。...
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2020-07-09 |
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313 中的第 155
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