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为什么电流和磁传感器对真无线耳机的设计至关重要?

近年来,TWS(True Wireless Stereo,真无线耳机)正在耳机市场中快速崛起。现在,用户在使用流媒体设备时不必再为耳机线的缠绕问题而困扰了。真无线耳机是基于Bluetooth®的无线耳机,其左右通道被分离成独立又相互配对的两个个体。尽管这种创新设计使用户不再需要用线连接手机或其它设备,但这给耳机制造商带来了一系列新的设计挑战。

为了最大限度地延长电池寿命和电池运行时间,耳机必须确保在充电盒中的正确位置,并且可以在充电时高效充电。一种高性价比的做法是将电流检测放大器用于监测耳塞充电,以及将霍尔效应开关用于无线充电盒的开合和耳塞摆放位置能够最大限度地提高这一应用场景的电池充电效率和电池寿命,提高用户体验。

<strong>用电流检测放大器进行设计</strong>

视频:TE Connectivity ERFV同轴连接器

本视频将向您介绍TE Connectivity ERFV同轴连接器的内容。

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这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?

电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-12/wen_zhang_/100046767-87519-1.pn…; alt=“” ></center>

下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。

<strong>一、虚焊</strong>

1、外观特点

PCB抑制干扰设计的47个原则(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100046723.html">PCB抑制干扰设计的47个原则(一)</a>”中,我们介绍了PCB抑制干扰设计的22个原则。在本文中,我们将介绍其余25个原则。

TVS、压敏、放电管做雷击哪个更好?

在雷电放电的过程中,由于瞬间放电产生了强烈的电磁脉冲,在临近的设备或电子线路上感应到幅值和变化速率都很高的浪涌电压电流,对某些电子设备产生毁灭性的破坏,而过压/浪涌防护器件就是为各类电子设备提供防护的,避免设备内部的电子元器件遭受雷击浪涌的损坏。

压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬间抑制二极管)三种器件都是限压型浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,但是却有不少客户认为TVS二极管不如气体放电管和压敏电阻。那么究竟TVS二极管、气体放电管和压敏电阻,谁在限压/浪涌防护中作用更大呢?

干货 | 详解影响信号完整性的原因

<strong>1、地线电阻的电压降的影响——地电平(0电平)直流引起的低电平提高</strong>

图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R)、馈电的地线总电流有关,ΔV<sub>地</sub>=ΔI×ΔR。

如何完美解决信号端接的困惑?你只需掌握这4种端接方法

时钟信号衰减会增加抖动,因此对驱动器输出的端接很重要。为了避免抖动和时钟质量降低的不利影响,需要使用恰当的信号端接方法。这里和大家分享4种端接方法。

● Z<sub>0</sub>是传输线的阻抗;
● Z<sub>OUT</sub>是驱动器的输出阻抗,
● Z<sub>IN</sub>是接收器的输入阻抗。

PS:这里仅显示CMOS和PECL/LVPECL电路。

<strong><font color="#004a85">串行端接</font> </strong>

实际上,因为阻抗会随频率动态变化,难以达到阻抗匹配,所以缓冲器输出端可以省去电阻(R)。

新增4种方法进一步提升电源使用技巧

当今的设计对其电源系统提出了更高的要求。您可能会发现,很多的设计问题是由电源系统引起的。本文将介绍四种技巧来进一步提升您的电源使用技能。

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<strong>技巧1:为低功耗设备供电</strong>

原创深度:风和太阳的寓言故事,告诉我们一个什么道理呢?

<strong><font color="#004a85">作者: Paul Golata(贸泽电子)</font> </strong>

<strong>风和太阳的故事</strong>

每个人都喜欢精彩的故事,因为故事不仅有趣,更蕴含了深刻的道理。我们所接触到的很多富有哲理的故事大都来自于《伊索寓言》。伊索(公元前620-564年)是一个希腊奴隶、神话家和故事家,他因收集各种阐明道德教训的故事而受到赞誉,最著名的作品之一是《北风和太阳》。

PCB抑制干扰设计的47个原则(一)

<strong>辐射产生</strong>

辐射是由电流而非电压引起的。静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场。任何电路中都存在共模电流和差模电流,差模信号携带数据或有用信号,共模信号是差模模式的负面效果。

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Microchip SAM R30:让功耗低些,低些,再低些

在万物互联的时代,各种电子产品都需要长时间维持运行的状态,因而它们的能效和功耗是重要的考量指标;如果产品本身采用电池供电,这一点将会尤其至关重要。在工业、科学和医疗(ISM)行业中,物联网同样是一大趋势,国际电联(ITU)也为这些行业分配了一系列sub-1GHz射频频段。

【贸泽电子技术创新论坛】Maxim工业应用实战巡回研讨会

<strong>活动介绍</strong>

随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展,以及工业4.0的推行与变革,亚洲尤其是中国作为制造业的重要区域,越来越多的企业开始加速推动智能化的转型。然而,在面对制造业向自动化、智能化、数字化的转型的过程中,该如何满足制造业的多样化的需求,创造共同价值?如何保证实时安全的数据传输?

原创深度:要不要申请专利?听听专家怎么说!

<strong><font color="#004a85">作者:Christopher Estes(贸泽电子)</font> </strong>

所有创新者都面临的一个问题是,他们是否应该为自己的发明申请专利。对于一些拥有大型法务部门和大量资源的大公司,专利申请是其研究和创新过程中的一个标准常规步骤。对于个体发明家和创业工程师来说,申请专利可能是一个既昂贵又耗时的过程。是否申请专利在很大程度上取决于专利对你有什么用处。

ESD204对HDMI接口的浪涌保护

<strong>为什么我们需要针对HDMI设计高浪涌保护?</strong>

绝大部分工程师在设计时,都会为HDMI接口加上ESD保护,这是因为HDMI接口经常裸露在外,并且对静电十分敏感。但与此同时,浪涌保护设计往往容易被忽略,而成为破坏系统的重要原因。

那么究竟什么是浪涌,以及为什么我们需要针对浪涌设计保护措施呢?广义上讲,浪涌就是电压或者电流在瞬间出现的超过峰值的现象。浪涌发生的时间往往很短,但剧烈的脉冲产生的能量往往会对系统产生极大的冲击。

针对HDMI接口,高浪涌形成的原因有很多,但最主要的因素来自于较长的HDMI线缆,以及闪电。这些因素产生的能量一般会比静电产生的要大,所以相对而言也更需要良好的保护。

关于隔离电源与非隔离电源的感悟

首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。

为什么在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好?这其实是几年前的想法,因为前几年非隔离的稳定性确实没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构上稍作改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也可以通过很多安规标准。

视频:Maxim MAXREFDES101医疗保健传感器平台2.0

本视频将向您介绍Maxim MAXREFDES101医疗保健传感器平台2.0的内容。

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差分滤波器布局时需要考虑哪些方面?

上一次我们分享了一篇内容,主要讲述了<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100046344.html">差分电路的4大优点</a&gt;,今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑哪些方面?

1、成对差分走线的长度须相同。此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。

如何识别LED驱动电源好坏?

LED电源的应用越来越广泛,越来越多的人想知道怎么识别LED电源品质的好坏,下面简单介绍下。

1、驱动芯片IC驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。LED电源上的IC,拒绝打磨,以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到以合理的价格采购电源产品。

2、变压器控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等的是变压器。变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”这一转换过程,能量超载就会饱和炸机。组成变压器的核心是磁芯和线包。

3、电解电容和贴片陶瓷电容这些输入电解电容的品质和寿命要求可能大家都知道,大家也都非常重视。但是大家往往会忽视输出电容的品质要求,其实输出电容的寿命对电源的寿命影响也很大。输出端有高达每秒6万次的开关频率,导致电容的寄生电阻发热加大,产生类似水垢的物质,最后电解液升温、爆浆。