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技术

电容爆浆是什么原因?如何让电路设计更可靠?

<strong>一、电容的重要性</strong>

电容是较常用的一种电子元器件,基本上每个电路都会用到,用于滤波、延迟、耦合、谐振等电路,那么电容为什么会出现电解液泄漏甚至爆浆呢?

<strong>二、电容爆浆原因解析</strong>

电容爆浆的原因其实有很多,比如电流大于允许的稳波电流、使用电压超出工作电压、逆向电压或频繁充放电等。

<strong>1、高温是导致电容爆浆最直接的原因</strong>

我们知道电容有一个重要的参数就是耐温值,指的就是电容内部电解液的沸点。因此,一般的电解电容都会注明工作温度范围,例如,电解电容工作温度就是在-40℃到105℃之间,而且你会发现大多数电容基本上都工作在这个温度范围内。

信号完整性问题的10个基本原则

1、提高高速产品设计效率的关键是:充分利用分析工具实现准确的性能预估,使用测量手段验证设计过程和降低风险并提高所采用设计工具的可信度。

2、将问题实质与表面现象剥离开的唯一可行途径是:采用经验法则、解析近似、数值仿真和实际测量技术手段,这是工程实践的本质要素。

3、任何一段互连,无论线长和形状,也无论信号的上升沿如何,都是一个由信号路径和返回路径构成的传输线。一个信号在沿着互连前进的每一步,都会感受到一个瞬时阻抗。如果瞬时阻抗恒为常数,比如具有均匀横截面传输线的情况,那么其信号质量将会获得奇迹般的改善。

4、把“接地”这一术语忘掉,因为它所造成的问题比用它解决的问题还要多。每一路信号都有返回路径。抓住“返回路径”,像对待信号路径一样去寻找并仔细处理返回路径,这样有助于培养解决问题的直觉能力。

电子设计的接地技术有哪几种?

在电子设计中,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求,例如经过EMC的检测,电路板的信号频率比较高(信号的上升时间为10ns甚至更低的数量级),那么,需要考虑的接地技术又要符合此时的因素。那么,今天就来分析说明下这些因素的接地技术。

在分析电路板的接地技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。

<strong>A. 采用光耦技术连接电路</strong>

如何从PCB板反推原理图?你只需掌握这些~

在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明PCB板原理及工作情况。并且,反推出的电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。

实用干货:采样电路的运用和设计要点解析!

使用采样电路实际上也是电路的闭环控制的过程,也可以理解成一个负反馈的过程,将采集的信号进行传输给主控芯片用来调节。

这里的采样实际分为电流采样、电压采样、直流采样、交流采样。采样的类型由负载决定,采样又有高边采样和低边采样之分。

我们看下这个常用电路:该电路是一个经常用在电网电压采样电路中的同步信号产生电路。

20V输入、纤巧、6.25mmx 6.25mm、12A和15A μModule稳压器

<strong><font color="#004a85">作者:Tim Kozono ADI 公司</font> </strong>

<strong>引言</strong>

串并联谐振电路的特性

<strong>一、串联谐振电路:</strong>

当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:
 
1、当外加频率等于其谐振频率时,其电路阻抗呈纯电阻性且有最少值,它这个特性在实际应用中叫做陷波器。
 
2、当外加频率高于其谐振频率时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈。
 
3、当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容。

<strong>二、并联谐振电路:</strong>

原创深度:人工智能在照明系统中的运用(二)

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

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100045683.html">人工智能在照明系统中的运用(一)</a>”中,我们介绍了智能照明的概述和人工智能在照明系统中的采用情况。在本文,我们将介绍人工智能对人类行为的分析容以及人工智能在照明自动化的应用实例。

你的压敏电阻为什么会损坏?

<strong>一、压敏电阻的保护原理</strong>

压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当压敏电阻的两极间出现过高电压时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的值,从而实现对后级电路的保护。

<strong><strong>二、压敏电阻损坏原因分析</strong>

压敏电阻的失效模式主要是短路,不过短路本身并不会引起压敏电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险并未损坏,这证明压敏电阻的损坏不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率而烧毁压敏电阻;当通过的过电流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。

<strong>那么,造成压敏电阻损坏的原因有哪些呢?</strong>

四个关于电源电路设计的小建议

1、陶瓷电容器可采用各种各样的电介质,每种电介质具有不同的特性,这些特性可在其温度和电压范围内极大地影响性能。最常见的两种电介质是Y5V和X5R,而Y5V电介质价格低廉,可在小封装中提供高电容,但其电容在其电压和温度范围内变化很大,不适合DC/DC应用。

X5R和X7R电介质更适合于输出电容器应用,因为其特性在它们的工作范围内更稳定,并且被高度推荐。

2、正确地选择电容器和电感器的值会使电路更加稳定,但是好的PCB设计仍然是避免高纹波甚至自振荡的关键。

3、通过添加PI滤波器,可以更好地保护MCU的更多纹波敏感电源(例如:模拟电压基准)。

十张图带你读懂公共充电基础设施发展现状

受益于新能源汽车的快速发展,我国公共充电基础设施数量直线上升,截至2019年7月底,全国充电基础设施累计数量为105.1万台,同比增长71.9%。

我国车桩比进一步提升,2015年车桩比为7.97,到2016年该比值为4.81,2017年和2018年该比值进一步下降至3.84和3.78。可以看出为更好地满足新能源汽车用户的充电需求,我国充电设施整体建设不断完善。

原创深度:温室照明的自动化与控制实战演练(一)

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

在之前的园艺项目中,我们研究了温度、环境湿度、自身湿度、pH值和CO2含量对植物生长的影响。在本文中,我们将研究植物光合作用的另一个关键因素—光照。本项目将允许园艺工作人员监测和远程控制人工光照。控制环境园艺(CE)是借助数字技术来控制植物生长的一种奇妙方式,它正在成为一种越来越重要的机制,协助稳定地球粮食供应链。与室内垂直农场一样,有时我们的园艺项目无法保证光照度,这时使用人工智能照明就非常重要。

这篇文章让你掌握PCB信号完整性五步曲(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100045663.html">这篇文章让你掌握PCB信号完整性…(一)</a>”中,我们介绍了PCB走线中途容性负载反射、接收端容性负载的反射和PCB走线宽度变化产生的反射。在本文,我们将介绍信号振铃是如何产生以及信号反射的内容。

原创深度:人工智能在照明系统中的运用(一)

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

想象一下,当你走进一间房子灯光就突然亮起,屋内各种陈设物件都仿佛自己有意识一般和你互动,各种电器机械都神奇地开动了起来……如果是在你的童年时代遇到这样的房子,恐怕人们多半会认为这里闹鬼。不过这是在现在,这个地方也根本没有闹鬼,也就无需劳烦捉鬼敢死队1出动了。

使用电感降低噪声注意点 : 串扰、GND线反弹噪声

这之前作为使用电感的降噪对策,介绍了<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044815.html">电感和铁氧体磁珠、共模滤波器</a>。本文将主要介绍PCB板布局相关的注意事项。

<strong>串扰</strong>

串扰是因电路板布线间的杂散电容和互感,噪声与相邻的其他电路板布线耦合。下面是LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰及其对策示例。

关于PCB的标记,你了解多少?

<strong>1、一般要求</strong>

PCB的标记所用字体应整齐清晰,建议采用等线字体,字体高度可为3mm、4mm、5mm。

<strong>2、PCB标记的方法</strong>

1)当PCB需要丝印时,建议采用丝网漏印的方法,将标记符号绘制在导电图形上。

2)当PCB不需要丝印时,建议采用蚀刻的方法,将标记符号绘制在导电图形上。

3、PCB元器件面和焊接面标记

PCB元器件面一般为元器件的主安装面,用“A”表示;焊接面即次安装面,用“B”表示,单面板只有“A”面,其标记方法如下:

● 元器件面用大写英文字母“A”在元器件面正视图的左下部加以标记。

这篇文章让你掌握PCB信号完整性五步曲(一)

<strong>一、PCB走线中途容性负载反射</strong>

很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。

首先看一下对信号发射端的影响。当一个快速上升的阶跃信号到达电容时,电容快速充电,充电电流和信号电压上升快慢有关,充电电流公式为:I=C*dV/dt。电容量越大,充电电流越大,信号上升时间越快,dt越小,同样使充电电流越大。

我们知道,信号的反射与信号感受到的阻抗变化有关,因此为了分析,我们看一下,电容引起的阻抗变化。在电容开始充电的初期,阻抗表示为:

车联网射频器件面临的挑战

车辆共享信息、相互协作以提高交通的安全性、环保性和乐趣性,这种想法非常有吸引力。与该概念相关的各种技术统称为协作式智能交通系统 (C-ITS),有望缓解交通堵塞,减轻交通对环境的影响,并大幅减少致命交通事故的数量。

在本章中,我将探讨互联汽车及汽车数据、机遇和使用案例、以及车联网中的 RF半导体。

<strong>互联汽车和数据</strong>

汽车正从主要用于交通的独立对象转变为先进的互联网连接端点,通常能够进行双向通信。现代互联汽车生成的新数据流驱动了创新业务模式,例如按里程的保险,实现了全新的车内体验,为自动驾驶和 V2V 通信等汽车技术的进步奠定了基础。

电路中7个常用接口类型,你真的都掌握了?

我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常和高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。

下面就电路设计中7个常用接口类型的关键点说明一下:

<strong>(1)TTL电平接口</strong>

NB-IoT到底能干啥?

NB-IoT这个英文名字,相信大家都不陌生,但它具体能做哪些事情呢?可能大家会有些许疑惑。今天,就让我们来举几个NB-IoT在实际生活中的应用例子吧。

<strong>一、NB-IoT在畜牧业中的应用</strong>

畜牧业主要分为圈养和放养,中国的北部和西部边疆为主要放牧区。

放养的优势在于牲畜肉质品质高、降低饲料成本等,但是随之而来的是在牲畜管理上的诸多不便。