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设计技巧:片状多层陶瓷电容器的封装方法
作者:村田制作所 元件事业本部 H.K 随着以片状多层陶瓷电容器为首的电子元器件的快速小型化发展,尺寸也进行了如下变化: size (EIA) 3216(1206)→2012(0805)→1608(0603)→1005(0402)→0603(0201)→0402(01005)*,对于封装的难度也在不断增加。 * size (EIA) 3216(1206):3.2mm×1.6mm/2012(...
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2017-10-27 |
数字电路抗干扰设计
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。...
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2017-10-26 |
工程师必知:LoRa的30个常见问题解答
1.) 什么是LoRa调制? LoRa (Long Range,远距离)是一种调制技术,与同类技术相比,提供更长的通信距离。调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于使用低成本晶振而引起频率偏移的不敏感性更健壮。LoRa可以调制信号19.5dB低于底噪声,...
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2017-10-26 |
99%的人都收藏了的最全电气工程符号,别错过了!
本文罗列了最全电气工程符号,分类如下: 1. 导体和连接体 2. 基本无源元件 3. 半导体管和电子管 4. 电能发生和转换 5. 开关、控制和保护器 6. 测量仪表、灯和信号 1. 导体和连接体
2017-10-25 |
电源设计技巧:如何找到电源开关回路
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。 当然,这其中也有一些通用性规则,例如: 不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。 尽量保持至少一个连续的接地层...
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2017-10-25 |
LoRa关键参数(扩频因子,编码率,带宽)的设定及解释
针对特定应用,开发人员可通过调制扩频因子、调制带宽、纠错编码率这三个关键设计参数,对LoRa调制解调技术进行优化。 1、扩频因子(SF) LoRa采用多个信息码片来代表有效负载信息的每个位,扩频信息的发送速度称为符号速率(Rs),而码片速率与标称的Rs比值即为扩频因子(SF,SpreadingFactor),表示了每个信息位发送的符号数量。 LoRa扩频因子取值范围: 注意:...
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2017-10-25 |
LoRaWAN 一些概念解释
本文对LoRaWAN中的一些大家不理解的概念进行说明。 1 占空比(DutyCycle) 维基百科-占空比中这样说: 占空比(Duty Cycle)在电信领域中有如下含义: 在一串理想的脉冲序列中(如方波),代表1的正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。 例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。 在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。 在CVSD调制(...
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2017-10-24 |
高速HDI PCB过孔设计的几个注意事项
在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB过孔设计中的一些注意事项。 目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛,所有高科技附加值的电子产品设计都在追求低功耗、低电磁辐射、高可靠性、小型化、轻型化等特点,为了达到以上目标...
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2017-10-24 |
一文秒懂VCC,VDD,VEE,VSS
一、解释 DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。 ...
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2017-10-24 |
初学者必知:开关电源的通用设计方法
以下是开关电源的一般设计顺序,对于初学者掌握开关电源设计框架还是有一些帮助的。一个完整的设计过程常常要以下的几步之中反复进行: (1): 根据输入电压范围和输出电压选择一种变换器电路。输入电压范围高于输出电压时,选择BUCK变换器;反之,则选择boost变换器。有时候也需要用混合型的变换器。 (2): 根据输出功率,物理尺寸选择一种控制芯片。...
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2017-10-24 |
高频电路和高速电路区别
对高频和高速电路没有严格的区分,仅仅是针对不同的设计问题,人为划分的一个大概的范畴。以下是我以前整理的一些理解。 “高速电路”已经成为当今电子工程师们经常提及的一个名词,但究竟什么是高速电路?这的确是一个“熟悉”而又“模糊”的概念。而事实上,业界对高速电路并没有一个统一的定义,通常对高速电路的界定有以下多种看法:有人认为,如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,...
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2017-10-23 |
电容与EMC-电容不同功能时对整板EMC的作用
一般我们的PCB板的器件有很多种类,但是值得特别关注的,很多人都会说是BGA、接口、IC、晶振之类,因为这些都是layout功能模块以及设计难点。然而数量上占绝对优势的器件却是阻容器件,之前围殴阻抗时,对于电阻已经说了很多了,这次我们从EMC的角度来说说电容。有人肯定要问了:电容的主要作用是旁路、退耦和储能,和EMC有什么关系呢?下面就一一讨论电容不同功能时对整板EMC的作用。...
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2017-10-23 |
LoRa芯片的八种工作模式解析
LoRa的八种工作模式 启动LoRa模式(既设置RegOpMode的LongRangeMode位)后,就可以设置LoRa工作模式。。如下表: 通过变更RegOpMode寄存器的值,就可以在各种模式之间进行切换。 文章来源:HowieXue的博客
2017-10-23 |
一文了解共模电感/共模信号/差分信号
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。 共模干扰,差模干扰 要明白共模电感的应用就得先明白什么是共模干扰,差模干扰。 共模和差模都是一个相对量,共模是指两个信号A,B相对于参考点(GND...
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2017-10-20 |
Lora物理层简介
LoraWAN是Semtech公司主导推进的低功耗广域网LPWAN技术。由于采用了基于CSS(ChirpSpread Spectrum)的无线调制/解调技术,接收灵敏度达到,在低于1GHz的ISM频段,其传输距离达到了十几公里,非常适合抄表等低速的无线应用。 但LoraWAN的协议只规定了MAC层的规范。关于Lora物理层,只是简单规定了可以采用两种调制方式:FSK和Lora。...
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2017-10-19 |
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