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硬件工程师需要哪些必杀技
1、充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计者,要主动的去了解各个方面的需求,并且综合起来,提出最合适的硬件解决方案。比如A项目的原始推动力来自于公司内部的一个高层软件小组,...
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2020-03-26 |
LC谐振电路你都了解吗?
根据在电路中电感器L和电容C的连接方式不同,可以有两种LC谐振电路,LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 LC并联、串联谐振电路在应用中的变化较多,是电路中分析的一个难点,只有掌握LC并联、串联电路的阻抗特性等基本概念,才能正确方便地理解含有LC并联、串联谐振电路的各种不同电路的工作原理。 LC谐振的工作过程 LC振荡电路中,电路中的L1电感,C1是电容,这样L1和C1就构成了并联谐振电路。...
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2020-03-26 |
电子电路抗干扰你知道几种方法?
由于电子电路在各行各业都有广泛的应用,电子控制技术能有效地提高生产效率和经济效益。但现实中由于电子电路工作的现场环境复杂,会有各种各样的干扰,致使电子电路会出现这样或那样的问题。常常导致电路不能正常工作。因此在电子电路设计中抗干扰问题是一个十分重要的课题。下面我们从软件和硬件两个方面来说说电子电路抗干扰的方法,以便提高我们制作电路的可靠性。 一、电子电路干扰的耦合与传播途径 (一)、...
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2020-03-26 |
电源中电磁(EMI)抗干扰电路如何工作?
首先谈谈什么是EMI干扰 要了解EMI抗干扰电路,我们就要从 “什么是EMI” EMI的全程为Electromagnetic Interference,即电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,他可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。这种电磁干扰,一种是从电源进线引入的外界干扰,另一种是有电子设备产生经过电源线传导出去。...
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2020-03-25 |
EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。 一、压敏电阻 压敏电阻的选型重要的几个参数为:大允许电压、大钳位电压、能承受的浪涌电流。 首先应保证压敏电阻大允许电压大于电源输出电压的大值;...
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2020-03-24 |
盘点六个常见的EMI干扰来源和抑制措施
干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。 解决方法就是要将干扰三要素中的一个个去除,如屏蔽干扰源、隔离敏感设备或切断耦合途径。因为无法让电磁干扰不产生,只能用一定的方法去减少其对系统的干扰,下面分析下常见的6个干扰来源和抑制措施。 1、外界干扰的耦合...
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2020-03-23 |
PCB工程师必备知识:一文看懂PCB层叠设计
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。 PCB层叠设计需考虑的因素 一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素: 1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,...
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2020-03-20 |
开关电源和普通电源有什么区别?
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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2020-03-19 |
EMC分析的5个重要属性
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑: (1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响...
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2020-03-18 |
村田硅电容在超宽带中的应用
400Gbps的以太网(400GbE)正逐渐成为次时代数据中心的主流,而Beyond 400Gbps的研发也早已展开。对于高速化、宽带化的需求今后也将日益迫切。 村田的硅电容器尤其适合超宽带传输的光通信设备。 通过硅电容的独特构造、能够适应温度及电压变化的电容量稳定性、高电容密度与高超的集成化技术,村田将针对信号完整性的提高及小型化需求提供最佳的解决方案。 商品:无线电收发器、PON、PLT ▼...
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2020-03-18 |
这些PCB设计的一些规范要求,值得初学者学习!
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,以下是板儿妹收集的一些常用的PCB设计规范,值得大家学习哦~ 布局的基本原则 1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。 2、根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。 3、根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域...
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2020-03-17 |
PCB差分信号设计中的3个常见误区
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
2020-03-16 |
什么是漏极开路?
作者:Barley_Li,DigiKey Employee 当你学习电子基础课程的时候可能会遇到一个术语叫做“漏极开路”。在集成电路中,输出引脚为漏极开路是很常见的。一般芯片的数据手册将对输出管脚说明这一点,在如下功能电路图中,其中输出管脚就采用漏级开路输出模式。 漏极开路输出需要接一个上拉电阻(上图中的R),可以利用改变上拉电源的电压,改变输出电平。上拉电阻是接在输出引脚和输出电压(...
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2020-03-16 |
揭秘!百兆赫兹的电源去耦如何hold住Gbps的高速信号
作者 | 姜杰 (一博科技高速先生团队队员)
2020-03-13 |
PCB电磁干扰问题的解决办法
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑: (1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响...
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2020-03-12 |
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