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          電源的壽命由誰來決定?

          • 電源的壽命就如同人的壽命一樣是無法預知準確的年限,但是很多大數(shù)據(jù)分析報告中有平均壽命的概念。電源也一樣,影響其壽命的因數(shù)很多,所以一般電源的壽命都是以平均無故障時間來衡量的。
          • 關鍵字: 灌膠模塊  PCB  電源元器件  

          電源設計小貼士49:多層陶瓷電容器常見小缺陷的規(guī)避方法

          • 因其小尺寸、低等效串聯(lián)電阻(ESR)、低成本、高可靠性和高紋波電流能力,多層陶瓷 (MLC) 電容器在電源電子產(chǎn)品中變得極為普遍。一般而言,它們用在電解質電容器中,以增強系統(tǒng)性能。
          • 關鍵字: MLCC  德州儀器  電源設計小貼士  ESR  

          DC/DC轉換器設計原則和地線連接技巧

          • 在設計印刷線路板時,設計工程師都會仔細思考銅線的走線方式和元器件的放置問題。如果沒有充分考慮這兩點,印刷線路板的效率、最大輸出電流、輸出紋波及其它特性都將會受到影響。產(chǎn)生這些影響的兩個主
          • 關鍵字: DC/DC轉換器  PCB  降壓轉換器  

          LED 機械應力失效分析

          • 產(chǎn)品中相同結構手插件 LED 的失效位號隨機分布,失效比例高的 LED 集中在近離 PCB 板面的 LED 。
          • 關鍵字: PCB  LED  機械應力  

          你設計的PCB EMI達標了嗎?

          • 電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統(tǒng)已是一個包含多種元器件和許多分系統(tǒng)的復雜設備。高密和高速會令系統(tǒng)的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會使系統(tǒng)的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI)實在是威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。我們在設計電子產(chǎn)品時,PCB板的設計對解決EMI問題至關重要。
          • 關鍵字: PCB  EMI  電磁干擾  

          433MHz RFID標簽天線的設計

          • 有源射頻識別定位系統(tǒng)現(xiàn)已被廣泛應用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應用彎折線實現(xiàn)了標簽PCB天線的小型化設計,增益達到-17 dB?;诩傇娐?,天線實現(xiàn)了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現(xiàn)了50 Ω的阻抗匹配。
          • 關鍵字: RFID  PCB  標簽天線  433MHz  小型化  

          小型雙頻段射頻能量接收天線設計

          • 隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的迅速發(fā)展和日益成熟,超低功耗的無線傳感器已成為物聯(lián)網(wǎng)的重要組成單元。無線傳感器網(wǎng)絡通過將大量的傳感器節(jié)點部署在監(jiān)測區(qū)域內,使用無線電通信方式形成一個多跳的具有動態(tài)拓撲結構的自組織網(wǎng)絡系統(tǒng),目前已得到了廣泛應用。
          • 關鍵字: 多頻段天線  PCB  網(wǎng)絡分析儀  能量接受天線  

          簡單分析微波射頻器件極限功率損耗與分散

          • 每個器件都有一個最大的功率極限,不管是有源器件(如放大器),還是無源器件(如電纜或濾波器)。理解功率在這些器件中如何流動有助于在設計電路與系統(tǒng)時處理更高的功率電平。
          • 關鍵字: PCB  IR  微波射頻器件  熱分析  紅外技術  

          電源模塊PCB設計

          •   電源電路是一個電子產(chǎn)品的重要組成部分,電源電路設計的好壞,直接牽連產(chǎn)品性能的好壞。我們電子產(chǎn)品的電源電路主要有線性電源和高頻開關電源。從理論上講,線性電源是用戶需要多少電流,輸入端就要提供多少電流;開關電源是用戶需要多少功率,輸入端就提供多少功率?! 【€性電源  線性電源功率器件工作在線性狀態(tài),如我們常用的穩(wěn)壓芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下圖一是LM7805穩(wěn)壓電源電路原理圖?! D一 線性電源原理圖  從圖上可知,線性電源有整流、濾波、穩(wěn)壓、儲能等功能元件組成,同時,一
          • 關鍵字: PCB  線性電源  

          【E課堂】詳解PCB設計中高速背板設計過程

          •   前言  在“幾大高速PCB設計中的隱形殺手”中提到了“高速背板與高速背板連接器”,那么高速背板是如何設計出來的,從頭到尾會有哪些設計步驟,每個環(huán)節(jié)有哪些要點呢?本期案例分享做下概要的梳理?! 「咚俦嘲逶O計流程  完整的高速背板設計流程,除了遵循IPD(產(chǎn)品集成開發(fā))流程外,有一定的特殊性,區(qū)別于普通的硬件PCB模塊開發(fā)流程,主要是因為背板與產(chǎn)品硬件架構強相關,除了與系統(tǒng)內的各個硬件模塊都存在信號接口外,與整機機框結構設計也是關系緊密?! 「咚俦嘲宓脑O計流程主要包括以下設計環(huán)節(jié):   
          • 關鍵字: PCB  原理圖  

          教大家一種自制PCB雙面板絕佳方法

          •   不知道大家是不是也有過制作雙面板對孔難的感受呢?的確,自己手工制作雙面板對孔對不齊很是影響后期做板子的效果?! ≡谶@里給大家介紹一種個人獨創(chuàng)的手工制作雙面板的方法(絕對簡單方便,百試百靈):  下面我就給大家一步一步演示:  如圖所示的雙面PCB板,首先要在上方畫一條線(最好10mil)  然后全選,復制,粘貼,鏡像(全選時候鼠標點住按L),旋轉后效果如下:  到這里大家好像已經(jīng)看出點眉目了,好了,我們繼續(xù),接下來是最關鍵的一步:全選復之后不斷放大界面,讓這兩條線對齊,一定要對齊,我想這其中的道理我不
          • 關鍵字: PCB  

          基于RF電路常見設計問題,在同塊PCB種數(shù)字電路與RF電路如何和諧相處?

          •   單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發(fā)器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數(shù)字音頻、數(shù)字視頻數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),無線遙控和遙測系統(tǒng),無線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),無線網(wǎng)絡以及無線安全防范系統(tǒng)等眾多領域。  1 數(shù)字電路與模擬電路的潛在矛盾  如果模擬電路(射頻) 和數(shù)字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統(tǒng)很可能就會不穩(wěn)定。這
          • 關鍵字: RF  PCB  

          從PCB設計到軟件處理 談單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設計

          •   一、影響EMC的因數(shù)   1、電壓:電源電壓越高,意味著電壓振幅越大,發(fā)射就更多,而低電源電壓影響敏感度。   2、頻率:高頻產(chǎn)生更多的發(fā)射,周期性信號產(chǎn)生更多的發(fā)射。在高頻單片機系統(tǒng)中,當器件開關時產(chǎn)生電流尖峰信號;在模擬系統(tǒng)中,當負載電流變化時產(chǎn)生電流尖峰信號。   3、接地:在所有EMC題目中,主要題目是不適當?shù)慕拥匾鸬?。有三種信號接地方法:單點、多點和混合。在頻率低于1MHz時,可采用單點接地方法,但 不適宜高頻;在高頻應用中,最好采用多點接地。混合接地是低頻用單點接地,而高頻用多點接
          • 關鍵字: PCB  單片機  

          硬件設計如何選擇連接器

          •   電子產(chǎn)品的設計越來越趨向于模塊化,不同功能模塊經(jīng)過有機結合可快速打造出優(yōu)質、性能各異的產(chǎn)品,而其中模塊的連接就顯得尤為重要,下面是一位資深硬件工程師分享的一些關于連接器選擇的經(jīng)驗。  連接器就像程序的函數(shù)接口,設計合理了,將來產(chǎn)品維護、升級、移植都會事半功倍,使產(chǎn)品保持持久的生命力;設計不合理,造成將來維護、升級時困難重重,牽一發(fā)而動全身,最終使產(chǎn)品失去競爭力,連接器的重要性不言而喻。  連接器,也就是工程師俗稱的接插件,用于把兩個電路板或電子設備連接起來,實現(xiàn)電源或信號的傳輸。通過連接器,可以使電路
          • 關鍵字: 連接器  PCB  

          【E問E答】如何正確使用PCB的分層和堆疊?

          •   1.概述  多層印制板為了有更好的電磁兼容性設計。使得印制板在正常工作時能滿足電磁兼容和敏感度標準。正確的堆疊有助于屏蔽和抑制EMI?! ?.多層印制板設計基礎?! 《鄬佑≈瓢宓碾姶偶嫒莘治隹梢曰诳讼;舴蚨珊头ɡ陔姶鸥袘?。  根據(jù)克?;舴蚨桑魏螘r域信號由源到負載的傳輸都必須有一個最低阻抗的路徑。見圖一。圖中I=I′,大小相等,方向相反。圖中I我們稱為信號電流,I′稱為映象電流,而I′所在的層我們稱為映象平面層。如果信號電流下方是電源層(POWER),此時的映象電流回路是通過電容耦合所達到
          • 關鍵字: PCB  堆疊  
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          pcb esr介紹

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