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智能手机中钽电容的替换方案(啸叫对策MLCC篇)
智能手机的GSM用PA电源中搭载钽电容的例子有很多。本文将对智能手机上搭载的钽电容(以下称为Ta电容器)替换为多层陶瓷电容器(以下称为MLCC)进行评估。 1. 关于评估对象 购买市场上出售的智能手机进行评估。电池电路的配线图的一部分(本公司自行解析的结果)如下图所示。 如图所示,Ta电容器连接在GSM用PA的电源附近。 2. Ta电容器的替换方案 替换方案如下所示。...
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2017-09-26 |
电感器的工作原理及用途
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。...
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2017-09-26 |
开关电源经典问答,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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2017-09-26 |
电子元器件如何检测和筛选
在电子元器件的筛选中,要注意质量控制,统筹兼顾,科学选择,简化设计,合理运用元器件的性能参数,发挥电子元器件的功能作用。选择元器件做到统筹兼顾,按照有利条件进行合理选择,简化电路设计提高可靠性,降额使用提高可靠性。 一、检查外观质量 这是简单可行的检验方法,能发现一些电子元器件的早期缺陷和采购过程中的损坏。在对电子元器件识别与检测进行时应按照如下操作进行: 1)要检查元器件的型号、...
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2017-09-25 |
元器件的非线性与线性
电子电路中的元器件可分为线性和非线性,这两种特性在单类元器件上也可能同时出现,常用的元器件区分如下: A:线性元器件 电阻 电容 电感 B:非线性元器件 二极管 三极管 场效应管 非线性与线性的区别是看元器件上电流与电压的变化是否成正比,且在直角坐标轴上过零点。非线性电路应用如下: 调制 混频 放大 附表 线性与非线性元器件 注:除电阻外,其它元件均存在非线性特性。...
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2017-09-25 |
陶瓷振荡子(CERALOCK)的基础知识——压电陶瓷说明
机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。 焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,...
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2017-09-25 |
陶瓷振荡子(CERALOCK)的基础知识——概要
陶瓷振荡子 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。 陶瓷振荡子(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最大为10/°C,...
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2017-09-22 |
如何提高单片机系统的抗干扰性能
搞过产品的朋友都有体会,一个设计看似简单,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的意外,这些都是抗干扰能力不够的体现。 下面讨论一下如何让你的设计避免走弯路: 抗干扰体现在2个方面,一是硬件设计上,二是软件编写上。 这里重点提醒:在MCU设计中主要抗干扰设计是在硬件上,软件为辅。因为MCU的计算能力有限,所以要在硬件上花大工夫。 一:看看干扰的途径: 1:...
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2017-09-22 |
电子工程师不得不知的EMC机理----串扰
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变。 图1.串扰使得信号产生畸变 当串扰噪声叠加在受害信号的高低电平上时,会产生幅度噪声或影响眼图高度。当串扰噪声叠加在受害信号的跳变边沿位置时会产生边沿的抖动,进而影响时序或者是眼图宽度。...
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2017-09-22 |
正确理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。 首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,...
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2017-09-22 |
蓝牙BLE连接参数更新和低功耗原理
一,连接参数: 当一个蓝牙BLE连接活跃了一段时间以后,连接参数也许不再适用于当前服务或者出于高效率的目的,主设备对从设备的连接参数进行更新。主设备发出连接参数更新请求以后,主从设备不需要进行协商,从设备接受,使用连接参数或者断开连接。 连接请求包含了早先的一些参数信息,还包含了一个新的参数……瞬时; 1,瞬时 瞬时是大于6个设备延时的时刻,这个时间是依靠设备传输窗口计数实现计时...
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2017-09-21 |
石英晶体振荡器的频率求法
下图是石英晶体的示意图、等效电路及电抗频率特性: 向左转|向右转 从石英晶体谐振器的等效电路可知,它有两个谐振频率, 1、当L,C,R支路发生串联谐振时,可知其等效阻抗最小(等于R)。串联谐振频率为: fs=1/2πsqrt(LC); 2、 当频率高于fS时,L,C,R支路呈感性,可与电容C0发生并联谐振,并联谐振频率为: fp=fs*sqrt(1+C/C0); 注:sqrt表示开方运算。
2017-09-21 |
如何解决PCB环路干扰和公共阻抗耦合
地线就是信号流回源的低阻抗路径。地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降,这就是地线中电位差的产生原因。地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合。本文就如何解决这两个问题提出一些建议,以供大家参考。 1....
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2017-09-21 |
电容的等效串联电阻 ESR
ESR (Equivalent Series Resistance) 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。 比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,...
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2017-09-20 |
阻抗测量基础
这里的阻抗指的是电感、电容、电阻等器件的阻抗,不是指PCB的特性阻抗。应用领域是数字电路的器件测量。 一、阻抗测试基本概念 阻抗定义: 阻抗是元器件或电路对周期的交流信号的总的反作用。 AC 交流测试信号 (幅度和频率)。 包括实部和虚部。 图1 阻抗的定义
2017-09-20 |
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