跳转到主要内容
Toggle navigation
首页
技术
新闻
视频
下载中心
登录
注册
技术
电路三种状态的工作情况
在学电子电路中,要学会分析电路,就从了解电路的三种状态开始。电路有哪三种状态:通路(负载)、短路、开路(空载)三种状态下的电源电压分别是U=E-IR, U=0。U=E,以下内容分别介绍这三种状态的具体情况。 1、通路状态: 通路就是电路中的开关闭合,负载中有电流流过。在这种状态下,电源端电压与负载电流的关系可以用电源外特性确定,根据负载的大小,又分为满载、轻载、过载三种情况。...
阅读详情
2019-03-20 |
过孔基础知识与差分过孔设计
在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间的串扰较低。必须使用过孔将电路板平面上的组件与内层相连。幸运的是,可设计出一种透明的过孔来最大限度地减少对性能的影响。 1. 过孔结构的基础知识 让我们从检查简单过孔中将顶部传输线与内层相连的元件开始。...
阅读详情
2019-03-19 |
PCB设计中关于接地方面的经典处理方法
模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。 目前的标准处理办法如下: 1. 地线从整流滤波后就分为2根,其中一根作为模拟地,所有模拟部分的电路地全部接到这个模拟地上面;另一根为数字地,所有数字部分的电路地全部接到这个数字地上面。 2. 直流电源稳压芯片出来,经过滤波后同样分为2根,其中一根经过LC/...
阅读详情
2019-03-19 |
PCB设计为什么一般控制50欧姆阻抗
阻抗是什么?PCB设计中阻抗为什么要控制在50欧姆?下面小编就带大家来学习一下阻抗的知识。 阻抗:在具有电阻、电感和的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。它常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,...
阅读详情
2019-03-18 |
电路板上的那些“特殊焊盘“,它们起什么作用?
一、梅花焊盘 1:固定孔需要非金属化。过波峰焊时候,如果固定孔是金属化的孔,回流焊过程锡将把孔堵死。 2、固定安装孔做梅花焊盘一般是给安装孔GND网络,因为一般PCB铺铜为GND网络铺铜,梅花孔安装PCB外壳器件后,其实也就是使GND与大地earth相接,在某些场合上使PCB外壳起到了屏蔽的作用。当然有的也不需要把安装孔连接GND网络。 3、金属螺孔可能被挤破,造成接地与不接地的零界状态,...
阅读详情
2019-03-18 |
九问九答 ,消除“地”疑
1、问:为什么要接地? 答: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,从而起到保护作用。...
阅读详情
2019-03-15 |
如何快速选择PCB元器件
1、使用良好的接地方法 确保设计具有足够的旁路电容和地平面。在使用集成电路时,确保在靠近电源端到地(最好是地平面)的位置使用合适的去耦电容。电容的合适容量取决于具体应用、电容技术和工作频率。当旁路电容放置在电源和接地引脚之间、并且靠近正确的IC引脚摆放时,可以优化电路的电磁兼容性和易感性。 2、分配虚拟元件封装 打印一份材料清单(bom)用于检查虚拟元件。虚拟元件没有相关的封装,...
阅读详情
2019-03-15 |
LED智能照明六种常用传感器
传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术已相当成熟,近几年来,传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。...
阅读详情
2019-03-15 |
【干货】教你一眼看穿电路故障的原因
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,...
阅读详情
2019-03-14 |
开关电源输入端共模和差模电感抗干扰电路
所谓共模信号就是两个大小相等、方向相同的信号。 所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。 图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。 1.共模电感器 开关电源产生的共模噪声频率范围从 10kHz~50MHz...
阅读详情
2019-03-14 |
浅析电路中单点接地的作用
单点接地其实是个PCB概念,故名思议,就是“模拟地”与“数字地”之间只有一点相连,目的是为了隔离“模拟地”与“数字地”,以免这两种一个充满着高频交流信号、一个工作于直流低频环境的电路产生相互干扰。如图一所示,在某些电路的原理图中我们经常会看到两种地,一种是“模拟地”(图中AGND)、一种是“数字地”(DGND),比如含有语音芯片的电路,通常要求将“模拟地”与“数字地”相隔离,但是“地”...
阅读详情
2019-03-14 |
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
PCB板的设计中 ,随着频率的迅速提高 ,将出现与低频 PCB板设计所不同的诸多干扰 ,并且 ,随着频率的提高和PCB板的小型化和低成本化之间的矛盾日益突出 ,这些干扰越来越多也越来越复杂。在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。 一、电源噪声...
阅读详情
2019-03-14 |
三端子电容器的SimSurfing功能
下面以三端子电容器为对象,介绍SimSurfing的功能。 一、找到需要的三端子电容器 如下所示,可以根据各种条件查找多层陶瓷电容器。 1. 用途:一般用/汽车用 2. 规格:静电容量、额定电压、额定电流、外形尺寸等 3. 村田品名 二、确认特性 可以图表显示三端子电容器的传输特性(S21)、反射特性(S11)。 可在图表上叠加绘制多个商品,便于对比特性。 ※可在图表的XY轴上切换Linear...
阅读详情
2019-03-13 |
几种分析电路的常用方法
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。 在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。 直流等效分析法,...
阅读详情
2019-03-13 |
电路中电容的十二大作用,你知道吗?
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢? 1. 旁路电容 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。 2. 去耦电容 用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直流电压供给电路中,以消除每级放大器间的耦合干扰,滤除输出信号的干扰。如下图所示。 3. 中和...
阅读详情
2019-03-13 |
‹‹
311 中的第 201
››