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村田ECAS系列电解电容在电源中的应用
通过将ECAS系列添加到其多层陶瓷电容器(MLCC)产品系列中,村田制作所进一步扩大了客户可选择的范围。随着电子设备获得越来越复杂的功能,CPU的电源线需要更严格的电压控制等。 保持电压线稳定性有时需要大电容。过去我们建议使用多个MLCC,但现在在很多情况下我们可以建议将ECAS系列电容器与MLCC结合使用,以减少组件的数量和成本。 ECAS系列具有低ESR,低阻抗和稳定的电容特性,...
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2018-12-10 |
PCB割地对系统ESD是好是坏?
小编最近翻墙找EMC相关资料时发现某国外emc大神写的关于ESD的测试报告,该报告对pcb layout非常有参考价值,从实际测试出发,由表象反应理论,因此小编将该英文测试报告翻译并提炼出来呈现给大家,希望此文章对各位硬件工程师有所帮助。 在普通的双面板子上,焊有两条导电测试路径(如图1),导线A,线路连续,且正下方贴有30cm铜箔。导线B,有1/3段线路走底层,且正下方贴的铜箔不连续。...
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2018-12-10 |
高速PCB设计中,处理高速信号时需要考虑的事项
高速PCB设计中,处理高速信号时需要考虑的事项: 1. 层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理 2. 处理时要优先考虑高速信号的总长 3. 高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加GND VIA如图 4. 高速信号在连接器内的走线要求: 1) 在连接器内走线要中心出线。 2 ) 如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND 相邻PIN时,设计时应加GND VIA...
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2018-12-07 |
村田MLCC型号识别表
MLCC型号识别表: 1,产品编号 2,系列号 3,封装尺寸
2018-12-07 |
电路设计基础--低通滤波器电路与高频增强电路
对于如何设计高频增强电路与低通滤波器电路,我们仍然以共发射极发大电路为例! 首先,说一下低通滤波器电路 我们考虑一下在共发射极放大电路的集电极并联电容的作用! 低通滤波电路 如上图所示,此电路时截止频率为1KHz的低通滤波电路。改电路具有将1KHz频率以上的高频截止功能。 这是因为集电极电阻具有频率特性,所以导致三极管放大也有频率效应。频率越高,因为电容的影响,...
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2018-12-07 |
【必读】电子可靠性工作10大误区
司空见惯的经验性的东西,其实我们都很多都是错的,而这一旦用于设计,产品可靠性可想而知。所以说“电路设计器件选型,先论证其不可行性,慎谈可行性;电子设计比拼的不是谁的设计更好,而是谁的设计更少犯错误”。 误区1、产品故障=产品不可靠 产品出现问题,有时候并不是研发的问题,曾经有案例,面向国内中等以上发达地区的设备,因为在国内用的不错,所以出口到了哥伦比亚,但在那里频频故障,...
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2018-12-06 |
村田MEMS谐振器的3大特征
村田通过MEMS技术使该产品达到了小型化,并实现了与晶体谐振器相同的初始频率精度(±20ppm)以上的频率温度特性(160ppm以下)(工作环境:-30〜85℃)。此外,该产品还具有以下3大特征: 1. 节省空间化 本产品是内置了在振荡电路中所需的负载电容量的超小型芯片尺寸封装(CSP)。因此,可节省整体振荡电路的空间,为最终的小型化做贡献。此外,也可在空出来的空间中追加大电流或者其他功能...
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2018-12-06 |
开关电源经典问题,太有用了!
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。 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。...
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2018-12-06 |
一文了解开关电源中的“地”和“接地”
Ⅰ、定义 作为电路或系统基准的等电位点或平面 Ⅱ、符号 Ⅲ、作用 不同种类的接地作用各异 Ⅳ、关于“ 地”的思考 理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体 实际的布线中,地线在PCB上,本身会有阻抗 成分,又有分布电容、电感构成的电抗成分; 根据欧姆定律,有电流通过就会产生压降 地线跟源(电源、信号源)构成回路,此回路的 电场会感应出外部电磁场的RF电流,即常说 的“噪声”,...
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2018-12-06 |
【收藏】电路板设计中器件布局的七大原则
一、方便原则 在电路板的设计中经常会应用到电位器,可调电容,按键开关,可调电感等调节器件,这类器件我们在设计好整块电路板后可能要对他们进行调节,有的器件如按键还有可能成为电路板的开启按键因此这类器件在设计的时候要将他们放在电路板的边缘或者其他易于接触的地方。 二、应力原则 在设计如各种USB接口,仿真下载器接口或者是其他的插拔类器件时,由于其需要较大的力进行插拔,...
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2018-12-05 |
如何挑选电子元器件?
一、元器件选择的重要性 电路图上标明了各元器件的规格、型号、参数,是电子元器件选用的依据。已经定型的产品,原理图上所标的各元器件是经过设计、研制、试制后投入生产的,各项参数是根据“定性分析、定量估算、试验调整”的方法确定下来的。一般情况下,所选用的元器件是不是允许更换的。但对于电子产品的研制者、业余爱好者、维修人员来说,由于客观条件等诸多因素的影响,在符合技术要求规范的条件下,因为用量少,...
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2018-12-05 |
高频PCB布线的十大“绝招”
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要! 【第一招】多层板布线 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,...
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2018-12-05 |
开关电源的四种基本反馈电路类型
开关电源是闭环控制电路,所以输出【反馈】必不可少。 这个反馈是指将输出电压通过某种形式,反馈给控制电路中的误差放大器输入端,与基准电压进行比较。 开关控制电路的形式,可以有千万种,但反馈电路只有四种基本类型。 常用的四种基本反馈类型 1、基本反馈电路:如下图 基本反馈电路 这种反馈电路的优点是电路简单、成本低廉,适用于小型化、经济型的开关电源。缺点是稳压性能较差,电压调整率Sv=±1.5...
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2018-12-05 |
太有用了,8个开关电源layout经验!
其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。 这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。 经验一:安规走线间距 这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。...
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2018-12-04 |
谜一样的电感
作者:陈亮 前面我们一起回顾了电容,相信大家对电容以及影响电容的因素有了充分的了解。今天我们就一起来看看电感。要理解电感,一定离不开电磁场,今天的我们有幸站在巨人的肩膀上看世界,能够相对直观的了解电磁场的形成与变化。 电场的场源电荷的库仑力叠加成电场力,电场力驱动电荷定向移动形成电流。电流通过导线A时,导线A周围会产生磁力线圈构成磁场。当电流发生变化,导线A周围的磁场也随之变化,...
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2018-12-04 |
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314 中的第 218
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