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几种常见的无源滤波电路,你都了解吗 ?
无源滤波器缺点:带负载能力差,无放大作用,特性不理想边沿不陡峭,各级互相影响。 01、RC滤波特征 1)C值的选取:C不能选的太小,否则负载电容对滤波电路的影响很大,一般IC的输入电容往往有1~10pF的输入电容。C值选的太大,则会影响滤波电路的高频特性,因为大电容的高频特性一般都不好。 2)R值的选取:R值过小会加大电源的负载,R值过大则会消耗较多的能量。...
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2019-04-22 |
PCB设计中有哪些电路措施可提高产品的电磁兼容性能
我们在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性。用这样的电路原理图进行PCB的排板时为达到电磁兼容的目的,必须采取必要的电路措施,即在其电路原理图的基础上增加必要的附加电路,以提高其产品的电磁兼容性能。 实际PCB设计中可采用以下电路措施: (1) 可用在PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。 (2)...
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2019-04-22 |
PCB中的Room用法简介
什么是Room Room是在PCB板上划分出的一个空间,用于把整体电路中的一部分(子电路)布局在Room内,使这部分电路元器件限定在Room内布局,可以对Room内的电路设置专门的布线规则。在PCB编辑器上放置Room,特别适合于多通道电路,达到简化PCB板设计的目的。 以设置单独线宽为例: Room中设置单独的线宽 (1)首先放置Room,执行菜单栏中“设计”→Room命令,可手工放置Room...
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2019-04-22 |
汽车自动驾驶系统的电子化进程
近年来,汽车一直作为中国国内发展迅猛的一块市场,为我国的GDP的增长作出了巨大贡献。 随着汽车的不断“电子化”与“系统化”,汽车也不再是一个单纯的机械,而是成为了多种电子系统和各个机械部件结合的产物。电子系统影响机械部件,机械部件的运动又将信号反传给电子系统进行处理……在这一系列的循环往复中,需要我们”驾驶人员“来做的事情就会越来越少,我们的双手与双脚逐渐被解放。 而这,...
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2019-04-19 |
陶瓷谐振器振荡电路元件的作用,你知道吗?
电路参数的作用如下所示: Rf: 反馈电阻器 反馈电阻器决定了振荡电路的偏置情况。通常情况下,C-MOS集成电路使用的反馈电阻在100KΩ~10MΩ之间 (通常为1MΩ),而TTL集成电路使用的反馈电阻则在1KΩ~10KΩ之间 (通常为4.7KΩ),其原因是TTL集成电路的I/O阻抗低。如果反馈电阻太大,反馈量就会减少,造成工作点不稳定。如果反馈电阻太小,会导致增益减少或电流增加。目前,...
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2019-04-19 |
从0开始,学习PCB需要知道的10大术语
千里之行,始于足下。初学者在学习PCB设计时,千万不能浮躁,扎扎实实地打好基础才是硬道理。想成为一名优秀的PCB工程师,一些行业术语你必须要知道。 1、PCB 印制电路板 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。 2、...
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2019-04-19 |
ESD防护知多少
从结构上来防ESD 结构上最主要的是避免出现缝隙,如果实在没办法尽量减少缝隙,一旦有缝隙就有可能击穿空气放电.外壳最好使用一种材料,上下盖之间要有重叠,如果生产上允许尽量使用密封胶。 当产品结构上出现缝隙时, 将敏感信号的线束、 器件远离缝隙。 从原理图上来防ESD 原理图上防ESD 主要是从传导的角度来防ESD, 其主要的方法有“疏” 和“堵”. 所谓的“疏”...
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2019-04-19 |
陶瓷谐振器(CERALOCK®)的特性和工作原理
陶瓷谐振器 CERALOCK®利用了压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅; PZT) 的机械谐振特性。其振动模式随谐振频率的变化而变化。 作为一种机械振荡器件,石英晶体非常有名。CR、LC振荡电路利用了电谐振。 陶瓷谐振器(CERALOCK®)的特性 1. 振荡频率的高度稳定性 CERALOCK®的振荡频率稳定度介于石英晶体与LC或CR振荡电路之间。 石英晶体振荡子的温度系数超大为10/°C,...
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2019-04-18 |
PCB设计经验之布局基本要领
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局是失败的,后面的再多努力也是白费。 1、考虑整体 一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。 在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,...
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2019-04-18 |
如何解决LED电源中的电磁干扰问题
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。电磁兼容的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。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。 电磁干扰(EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,...
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2019-04-17 |
工程师必看的9种静电防护方法
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护: 1、雪崩二极管来进行静电保护 这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地。 该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。 2、使用高压电容进行电路保护 该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,...
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2019-04-17 |
晶体谐振器振荡频差的原因及对策
如果实际振荡频率偏离标称频率,那么应考虑以下原因: 晶体谐振器的实际驱动功率超过了规定的超大值。 实际负载电容不同于规格中的规定值。 振荡不正常。 1. 晶体谐振器的实际驱动功率超过了规定的超大值 重要的是晶体谐振器实际驱动功率应处于驱动功率规格内。 驱动功率过大,可能会导致振荡频率的增加或R1的增加。 请参阅下面的如何调整驱动功率。 如何调整驱动功率 如果想减小驱动功率,可以采取以下措施:
2019-04-16 |
射频电路电源设计要点
对于一块PCB来说,电源电路设计是重中之重。可以说。一块板元件的排列就是围绕着电源来分布的。电源设计的好坏会影响整个系统的EMI。对于射频电路来说,EMI上的问题可是一点都,马虎不得。下面我们来说说RF射频电路设计中电源应该注意哪些事项。 1. 俗话说病从口入,在电路中也一样,外界的EMI会随着电流从电源线进入到内部电路系统,从而影响电路的工作性能。为了减少电磁辐射和耦合的影响,...
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2019-04-16 |
考验开关电源性能的“7个”概念
一、纹波与噪声 1.纹波 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。 通常用2个参数来描述纹波: 1)最大纹波电压:纹波的峰峰值。 2)纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。 2.纹波产生的原因 开关电源的纹波来自2个地方: 1)低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入变化,...
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2019-04-16 |
良好接地是抑制EMI的有效手段
作者:张广恒、朱萌萌 来源:韬略科技EMC 1.为什么要接地呢? 接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,...
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2019-04-16 |
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312 中的第 198
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