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知识科普 | 电磁兼容测试的实质

<strong>1、辐射发射测试</strong>

测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,不会在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。

<strong>2、传导骚扰测试</strong>

用于测量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。

<strong>3、静电放电抗扰度测试</strong>

测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生以下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏;放电所引起的电场磁场变化,造成设备的工作出错;放电的噪声电流导致器件的工作出错。

非常经典的余电快速泄放电路,你学会了吗?

余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。

断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。

所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。

有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。

四大关键要素,实现精确蓝牙位置服务

在增加寻向功能之前,蓝牙位置服务解决方案通过识别两个蓝牙设备之间的距离,单纯依靠接收到的信号强度信息(RSSI)来确定物品位置。由于只能实现米级距离精度,因此只能确定大致的位置。

<strong>蓝牙寻向功能</strong>

蓝牙5.1核心规格具备可检测信号方向的可选功能。具备该功能的蓝牙设备,能够通过识别信号角度来确定方向和信号精度(即识别信号到达接收器端的角度或信号离开发射器端的角度),并且可以实现厘米级位置精度。

原创深度:ZigBee与Z-Wave,我该选哪个?

物联网(IoT)的市场正在持续增长。无论在消费者中还是在工程师之间,都在越来越广泛地讨论着有关物联网的话题。在物联网兴起的推动下,越来越多的物联网新产品不断涌现,各种物联网生态系统百花齐放,并且都声称自己具有独特的优势。面对何其多的选择,买家可就犯了难,毕竟要选出最适合自己设计需求的技术会是一件无比纠结的事情。在众多的物联网生态系统中,ZigBee和Z-Wave是两种比较流行的无线方案,两者都非常适合用在智能家居、智能能源、电信、医疗保健、远程控制(RF4CE,用于消费电子产品的射频)、楼宇自动化和零售服务等场景中。不过,它们各自有着不同的规格和应用,适合的用途也不同,而要理解两者之间的区别也并非易事。本文就将对这两种技术进行比较,同时还将向您科普一些有关ZigBee和Z-Wave的必要知识。

电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?

<strong>分为数字地和模拟地的原因</strong>

由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。

模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。

存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。

<strong>电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?</strong>

你们习惯了阻抗有问题就找板厂了吧?

<strong><font color="#004a85">公众号:高速先生(作者:黄刚)</font> </strong>

在硬件工程师和PCB工程师的潜意识里,只要是PCB走线阻抗出现了偏差,第一时间就会去和板厂的朋友们去喝喝茶聊聊天。这个时候高速先生悄悄的告诉你们,在对板厂的阻抗加工提出质疑之前,有没有稍微想过一下下有可能是设计的问题呢?

一般来说,单纯PCB走线的阻抗控制出了问题,的确十有八九是由于板厂对加工管控或者参数调整出现偏差,导致加工出来的走线超过了误差范围。因为板厂的确需要对走线阻抗进行一定范围的保证,例如±10%甚至±8%。高速先生一度也是这么认为,直到遇到了下面这个由客户自己进行PCB设计然后我司来制板的项目…

干货 | 20种电子元器件等效电路总汇

电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。

<strong>1、贴片电容器等效电路</strong>

下图所示是贴片电容器的等效电路。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-08/wen_zhang_/100051054-104544-1.j…; alt=“”></center>

CCM与DCM模式到底有什么区别?

今天有个小伙伴留言说不明白CCM和DCM之间的区别,要如何区分这两种模式,我之前在网络上有看到一份关于CCM和DCM这两者之间的判别及分析的材料,个人感觉讲的还是比较到位的,所以分享出来,希望对留言的小伙伴有所帮助。

CCM又称为连续导通模式,顾名思义就在在一个开关周期内,电感的电流是连续的,电流不会归0,如果按照专业的将就是电感从不 “复位”。

DCM被称为非连续导通模式,就是在开关周期内,电感电流总会回归到0,也就是电感会被 “复位”。

这两种模式在波形上有明显的区别:

在变压器的初级电流,CCM模式波形为梯形波,而DCM模式是三角波。

在变压器的次级整流管波形上,CCM同样为梯形,而DCM则为三角波。

具体波形如下图所示:

资料下载:PLL应用的常见问题及解决方法

锁相环(PLL)是一种反馈系统,其中电压控制振荡器(VCO)和相位比较器相互连接,使得振荡器可以相对于参考信号维持恒定的相位角度。在使用PLL的过程中您都遇到过哪些问题呢?

PCB设计之“常见叠层设计”

本文介绍一些常见的叠层设计。

<strong>PCB的组成</strong>

PCB看上去像一个多层蛋糕,制作过程中将不同材料的层,通过粘合剂粘合到一起。从表层开始分别是丝印——阻焊——铜——FR4——铜。铜——阻焊——丝印。其中铜和FR4可以根据实际层数调整厚度,也有很多种类型,包括芯板、基板、光板、PP等等。

对于一个常规的PCB板,表层和底层基本是固定的,区别在于中间层。丝印位于最表层,一般以数字、字母、符号等组成,颜色以白色为主,也有其他颜色。阻焊层,也就是所谓的绿油层,位于表层铜上方,其作用是防止PCB上的走线和其他的金属、焊锡或者其它的导电物体接触导致短路。阻焊层的存在,使得可以在正确的地方进行焊接 ,并且防止焊锡搭桥。阻焊一般都是绿色,也有别的颜色。

贸泽电子与Molex联手打造数字工业物联网智库

<p>贸泽电子 (<a href="http://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 与电子解决方案全球知名制造商<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/molex/">Molex</a&gt; 合作,联手为设计工程师打造了一个专注于工业物联网 (IIoT) 的全新资源网站。

牛人总结的开关电源电路图,必须收藏!

大牛总结的开关电源电路图

散热过孔(二):过孔孔径

使用同等规格的过孔时,过孔的密度越大带来的散热效果就越好,这一点在之前的实验中已经证实。

现在我们要验证另外一种情况,如果过孔的孔径增加是否会进一步改善散热效果?

这次实验与上次一致,在长宽均为50mm的PCB板正中放置一个QFN封装的器件,这个器件是主要的热源。我们将在QFN的散热焊盘上放置不同规格的过孔阵列,验证散热效果。

收藏 | 电动机的3种电磁振动及特征分析

<strong><font color="#004a85">来源 | 摘录自《电动机故障诊断》讲义</font> </strong>

<strong><font color="#004a85">作者 |王林鸿教授、博士,南阳理工学院</font> </strong>

<strong>定子异常产生的电磁振动</strong>

散热过孔系列(一):过孔密度

常规的PCB板是由铜箔和介质压合而成,最常见的介质是FR4。铜与FR4的导热系数之间有非常大的差异,前者约为380W/(m*K),后者则只有约0.3W/(m*K)。因此,对于整个PCB板来说导热是各项异性的。在平面方向导热系数高,一般范围在10~45W/(m*K),垂直方向导热系数很低,约在0.3W/(m*K)附近。

这就导致PCB板平面方向散热的效率远大于垂直方向的散热,对这种情况我们可以增加发热区域的铜皮面积,使得热量通过更大的平面传递出去。但是很多设计中并没有足够的空间允许我们这样做,因此我们还需要借助过孔将热量传递到其它层的铜平面,再通过这些铜平面的大面积铜箔来散热。

贸泽电子推出Microchip和Vishay电阻式电流传感解决方案网站

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 荣幸地推出全新资源网站,此网站专门为客户提供<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/microchip/">Microchip Technology</a>和<a href="

原创深度:PCB设计中的散热解决方案

<strong><font color="#004a85">作者: 马玺 </font> </strong>

前两天周末,在家用投影放电影,突然投影画面灭了,风扇还在呼呼响。用手一摸投影机上壳,热得烫手。原来是风扇出风口被桌子挡住,热没散出去,设备自动关机了。放到空调风口下方吹了一会又自动开机了。

相信大家在夏天使用电脑,手机的时候也有类似的情况,要么自动关机,要么系统奇慢无比。

PCB上产生热最多的电路有两个部分,一是电源电路,二是处理器。电源系统由于不可避免的电源内阻,系统的工作电流越大,其产生的热量就越多。处理器由于其内部庞大的电路规模,其运行过程也会有明显的发热,并且其发热量与其运算速度成正比。

原来,优秀的采购都是这么工作的【省时篇】

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一天24小时
怎么分配都可以
但绝不能浪费在无休止的等待中
等电话、等邮件、等回复……</center>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-08/wen_zhang_/100051021-104379-1.g…; alt=“” width="200" ></center>

独特的一体式设计,永久的线对板连接

在电子产品设计中,线对板链接的应用十分广泛,根据实际应用寻找最优的互连方案尤为重要。Amphenol最新推出的Minitek Board-In连接器凭借独树一帜的一体化设计,可为您提供一种简便灵活、经济实惠的永久性线对板链接解决方案。