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技术

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。

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。

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。

差分信号及PCB差分设计中几个误区(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100046605.html">差分信号及PCB差分设计中几个误区(一)</a>”中,我们介绍了差分信号的优势、差分和共模方式以及差分信号线布线的内容。下面我们将重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区。

看门狗电路应用基本技巧和注意事项

在MCU、DSP等应用中,广泛使用的看门狗(Watch Dog)电路,又称电压监控器电路。本文总结了看门狗电路应用中的一些基本技巧和注意事项。

<strong>1、系统电压</strong>

选择看门狗依据系统内部的电压轨,也就是根据MCU或DSP的驱动电压来选择电压监控器。

<strong>2、看门狗输入端(WDI)</strong>

一旦MCU无法正常工作,而且其片内看门狗功能也无法复位,软件会进入死循环。这时,具有集成看门狗功能的监控器可触发复位,从而提高系统的可靠性。

<strong>3、手动复位(MR)功能</strong>

借助该功能,可对电路进行手动复位或者通过应用中的另一个器件来主动控制监控器电路。

原创深度:TE工业级连接器成就机器人高性能连接(二)

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

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100046580.html">TE工业级连接器成就机器人高性能…(一)</a>”中,我们探讨了工程师在设计工业或商业机器人应用时考虑的持久耐用、保护措施和耐久性的内容。在本文中,我们将介绍设计时应考虑的其它必然因素。

干货 | 详解运放的电压追随电路

运放的电压追随电路(如图1所示),利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。

老司机教您如何应对电源模块发热难题

电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛。从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的电源需要很多模块组合起来,其中电源模块就是其中最关键的一部分,国内从事这方面研究的公司也很多,对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因。

<strong>什么是电源模块?</strong>

电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载供电。

MLCC应用上的一些问题和注意事项

MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方。有些公司在MLCC的应用上也会有一些误区,以为MLCC是很简单的元件,所以工艺要求不高。其实MLCC是很脆弱的元件,应用时一定要注意。

以下谈谈MLCC应用上的一些问题和注意事项。

如何为偏置电流提供直流回路?你应该这样做......

您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。今天小编就为大家论述下这个问题,并且提出一种超级实用的解决方案。

<strong>运算放大器:如何为偏置电流提供直流回路</strong>

<strong><font color="#004a85">错误示范</font> </strong>

原创深度:让现实世界的情感为人工智能所用(二)

<strong><font color="#004a85">Michael Parks(贸泽电子)</font> </strong>

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100046494.html">让现实世界的情感为人工智能所用(一)</a>”中,我们介绍了本项目的背景内容和工作流程,以及运作时所需的物料、工具和其他资源。接下来,我们要按照下文“软件”一节中的步骤让整个设备运作起来。

这七个原因告诉你:为何眼球追踪将从根本上改变VR

眼球追踪技术在医学和航空航天领域已经存在多年,但由于VR的出现,它正在迅速获得新生。VR领域的重量级企业正在将眼球追踪功能整合到未来的头显中,并预计将扩大眼球追踪市场。

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差分信号及PCB差分设计中几个误区(一)

差分传输是一种信号传输技术,有别于一根信号线一根地线的传统做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近且在同一层面的两根线。

原创深度:TE工业级连接器成就机器人高性能连接(一)

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

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PCB电路中的电源完整性设计

在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。

<strong>1)电源分配系统</strong>

控制电机的几种控制电路原理图

本文主要给大家介绍一下控制电机的几种控制电路原理图,覆盖了各种电机控制形式。

1、电动机的点动控制原理图。

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2、电动机的连续运转控制线路原理图(自锁)。