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LoRa网络结构
LoRa是专门设计用于物联网无线传输的流行技术之一,LoRa网络规范有LoRa物理层技术(非开放技术由semtech提供)和LoRAWAN(MAC多媒体接入层)开放层协议。 协议层次 LoRa整个网络协议层次如下,Application为应用层,常见的LoRaWAN协议即为LoRaMAC协议,协议定义的终端类型有ClassA、ClassB、ClassC三种类型,...
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2018-09-18 |
详述LED驱动电源的两大分类
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,...
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2018-09-18 |
电路板的抗干扰设计原则,你了解多少?
抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。 电路抗干扰设计原则汇总: 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加去耦电容(...
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2018-09-18 |
电路板设计为什么要设置这些测试点?
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2018-09-18 |
元器件选型到EMC测试要点,教您如何设计保护电路?
随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/EMI/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路,电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。 在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首,而过流过压保护器件选择、...
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2018-09-17 |
电感与磁珠总搞混?本篇文章帮你解决
相信大家已经对电感的概念及基本原理非常熟悉,小编在这里就不进行赘述。今天的主角是电感的好兄弟——磁珠。电感和磁珠这两种器件在电子设计当中起到了不可替代的作用。本篇文章将对电感和磁珠进行全方位的对比,帮助大家理解他们之间的异同。 在电路当中的应用区别 众所周知,电感是储能元件,而磁珠则是消耗器件。作用不同就意味着两者的应用领域也不尽相同。电感多用于电源滤波回路,...
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2018-09-14 |
去耦电容的摆放问题
电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数资料都没有提及,那就是电容去耦半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的去耦半径,电容将失去它的去耦的作用。 理解去耦半径最好的办法就是考察噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。...
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2018-09-14 |
电容器安装前需避免的几种状况
电容器已经是我们生活中不可缺少的电子元器件之一,在安装电容器的时候我们应当避免以下几种情况下使用,众所周知电容器的好坏也受温度的影响。那么有哪些情况是我们需要注意的,工程师和新手们都要看看。 1.高温(温度超过最高使用温度)。 2.使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减。 3.施加反向电压或交流电压,当电容器按反极性接入电路时,...
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2018-09-13 |
什么是共模干扰和差模干扰?
共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。 共模干扰:一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声。 什么是共模干扰和差模干扰 ? 电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做"共模"和"差模"。设备的电源线,电话等的通信线,...
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2018-09-13 |
开关电源易损元件以及故障分析
现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。 比如说,在开关电源中的开关管,经常性损坏,但是开关变压器,损坏的几率却又极小!几乎可以忽略不计。 所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。 1.保险管 烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,...
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2018-09-13 |
细说“去耦”与“旁路”的区别
一般来讲,从电路上说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。 去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,...
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2018-09-12 |
开关电源的使用寿命谁来决定?
开关电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般电源的寿命都是以平均无故障时间来衡量的。 我们要减少故障发生的可能性,来保证电源长期稳定的工作。那就需要把控好电源生命周期中的两个重要环节:电源的研发、电源的生产。电源研发需要保证电源的性能满足我们的规格书要求,保证在电源正常生命周期中的电源性能指标。...
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2018-09-12 |
什么是三态门?
三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路 高阻态相当于隔断状态。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,......). 举例来说: 内存里面的一个存储单元,读写控制线处于低电位时,存储单元被打开,可以向里面写入;当处于高电位时,可以读出,但是不读不写,就要用高电阻态,既不是+5v,...
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2018-09-12 |
降低噪声与电磁干扰的几种方法
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。 下面是经过多年设计总结出来的,在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的几种方法: (1) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。 (2) 印制板尽量,使用45 折线而不用90...
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2018-09-12 |
PCB设计中地环路的影响
1、单面 PCB 板中的地环路干扰 分析图中的地线(浅蓝色部分),可见地线构成了地环路。得到几点分析结果: 一、蓝色地线的所有线段都有阻抗;二、数字模块 1 的地回流分布支路有 2 条,分别是 CDA和 CBA;三、数字模块 2 的地回流分布支路也有 2 条,分别是 BA 和 BCDA。以 A 为 0 电位参考点时,那么 A 为理想的地。假设模块 1 经过 AB 段,产生V1 的交流噪声;...
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2018-09-12 |
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312 中的第 228
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