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【工程师必读】198项可靠性设计经验分享
一、可靠性是设计出来的 不要做个画图师,要做个设计师 一个电解电容紧挨着散热片焊接的,与电解电容相关联的那部分电路参数容易漂,现象和结果就是机器参数不稳; 绿色发光二极管的色调不一致,外观看起来不美观,发光管都有个波长的要求,即使都是绿光,波长的细微差别也会导致色差,而设计文件上并没对发光管的波长做出规定; 某块电路工作不好,发现将PCB板信号线的一个电感换成磁珠就好了,于是就改了BOM单,...
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2020-06-12 |
电路设计的6个常用接口类型
我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”。例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。 下面就电路设计中7个常用的接口类型的关键点进行说明: 1.TTL电平接口 这个接口类型基本是老生常谈的吧,从上大学学习模拟电路、...
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2020-06-11 |
【工程师必看】PCB设计中避免出现电磁问题的6个技巧
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。本文和大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。 PCB设计中避免出现电磁问题的6个技巧 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,...
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2020-06-11 |
【干货分享】MIPI D-PHY的静噪措施
1. 什么是MIPI D-PHY MIPI D-PHY是移动设备等内部用于和显示器、摄像头收发信号的I/F规格。 在Ver.2中,D-PHY已实现每个通道最高为4.5Gbps的通信速度。随着智能手机等移动设备的像素的增加,该技术可满足对于视频数据增加的需求。 除D-PHY之外,还有可实现每个通道最高为6Gbps的通信速度的C-PHY。 有关C-PHY的静噪措施的信息,请参照此处。 用途(LCD...
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2020-06-10 |
电感零件常见失效模式及分析手法简介
对于硬件工程师来说电子元器件失效是非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效或者完全失效会在硬件电路调试上面花费大把的时间,有时甚至炸机。所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师必不可少的知识。 电感定义:电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与产生此磁通量的电流成之比。 电感分类:按照大类分,电感可以分为功率电感,...
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2020-06-10 |
开关电源这二十多个指标你都了解吗?
电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。 电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证通过后才能投入使用。工程师在设计或者测评电源时须知考虑以下要素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:...
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2020-06-10 |
一文看懂MEMS传感器在汽车电子中的应用
MEMS技术是随着半导体 集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,它开辟了一个全新的技术领域和产业,其目标是把信息的获取、处理和执行集成在一起,组成具有多功能的微型系统,集成于大尺寸系统中,从而大幅度地提高系统的自动化、智能化和可靠性水平。 采用MEMS技术制作的微传感器 、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境...
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2020-06-09 |
电容测量的5个常见问题,你都能答对吗?
Q1 问:如何正确测量电容容量和耗散因子? 答:正确测量的关键在于电表设置。详见表1。 电压设置对于高电容容量的电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量读数就会很低。 频率设置也很重要。由于电容容量随频率的变化而变化,因此行业标准将测试频率指定为1MHz、1kHz或120Hz(请参见表1)。 辨别EIA II类电容的老化现象同样重要。对于II类材料,...
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2020-06-09 |
高速PCB差分信号设计常见误区
在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。 为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,差分信号有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。 差分信号PCB布线要求 在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
2020-06-08 |
【科普贴】片状多层陶瓷电容器的绝缘电阻值大约是多少?
在片状多层陶瓷电容器的规格中,只规定了绝缘电阻的下限值,村田不会为了确保它落入某个上限和下限范围内而进行区分筛选。 关于绝缘电阻的下限值(初始状态及可靠性测试后),请参阅各产品的详细规格表。 此外,由于片状多层陶瓷电容器的设计及特性原因,绝缘电阻的值也可能会因使用环境而变化。 因此,当在动作会受到绝缘电阻值影响的电路(※)中使用片状多层陶瓷电容器时,...
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2020-06-08 |
【科普贴】电容器在不同电路中的名称与意义
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。 1、滤波电容:接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电变平滑。 一般采用大容量的电解电容器或钽电容,...
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2020-06-05 |
PCB设计的EMC注意事项
1. 前言 随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。 2. 模拟电路 携带模拟信号的布线应远离高速或开关信号,并且必须始终保持接地信号。应始终使用低通滤波器来消除与周围模拟走线耦合的高频噪声。此外,...
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2020-06-05 |
作为一名合格的PCB设计工程师,你一定要了解的“跨分割”
在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。 跨分割现象示意图 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时候,会出现如下不良影响: a.会导致走线的的阻抗不连续; b....
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2020-06-05 |
典型应用中电容的品质因子
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li 电容的品质(Q)因子是一个无单位值,它等于电容的电抗除以电容的等效串联电阻(ESR)。由于电抗和ESR均随频率的变化而变化,因此电容的Q值也会随频率发生很大的变化。 大多数应用都不必考虑品质(Q)因子,因此使用普通电容即可。然而,Q因子是频率相关应用(例如RF电路)中最重要的电容参数之一。...
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2020-06-05 |
工程师必看!搞硬件设计不能忘记的11个点
1.不要忘记在电源输入和输出端加电容滤波 通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我们知道,电容对电压有储能滤波的作用。电容里面储存电子荷,进入到电容里面电子荷不断堆积,然后再平稳输出去——平稳输出且无波动,从而负载就能得到一个平稳的源源不断的输入。一个平稳,没有什么波动的电压,能让负载工作更可靠,也不会损伤器件。...
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2020-06-04 |
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312 中的第 158
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