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技术

瑞萨电子和Dialog半导体联手推进嵌入式解决方案的全球领导地位

瑞萨电子公司,一家先进的半导体解决方案供应商,以及Dialog半导体有限公司,一家电源管理供应商, 充电、交流/直流电源转换、Wi-Fi和蓝牙、低能耗(BLE)技术®今天宣布,它们已就瑞萨公司建议全现金收购全部发行和发行对话("收购")每股67.50欧元(约合6157亿日元)的条款达成协议,总股本价值约49亿欧元(约合6157亿日元)。

如何解决PCB传输线之SI反射问题?

<strong>1、SI问题的成因</strong>

SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。

SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲/下冲/振铃等。

新ANSI、ESDA、JEDEC JS-002 CDM测试标准概览

元件充电模式(CDM) ESD被认为是代表ESD充电和快速放电的首要实际ESD模型,能够恰如其分地表示当今集成电路(IC)制造和装配中使用的自动处理设备所发生的情况。到目前为止,在制造环境下的器件处理过程中,IC的ESD损害的最大原因是来自充电器件事件,这一点已广为人知。

多角度讲解高精度 SAR ADC的抗混叠滤波考虑因素

在物联网和云计算成为生活一部分,在行业媒体大肆宣扬之际,通过采用最先进的技术和优化设计,老式电子元件并未停止前进的步伐。其中一个例子是模数转换器,该器件现在可以超过每秒一兆次采样(MSPS)的速率实现32位分辨率,轻松通过传统的计量基准测试。

这些高精度转换器可以显示高于16位的分辨率,规定可比静态和动态特性,并且在仪表仪器和大型通用采集系统(测试、设备认证)、专业系统(医疗应用和光谱学数字成像)等专用领域以外,它们已经进入许多过程控制应用、可编程控制器、大型电机控制以及电能输配等领域。目前,几种ADC架构在精度方面不相上下;根据不同需求,具体的选择视模数转换原理、逐次逼近寄存器(SAR)以及∑-Δ而定,在数MSPS速率下,这些架构分别支持最高24位或以上的分辨率,为24位或更多,在几百kSPS速率下支持32位分辨率。

干货 | 物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器件

在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需要使用能够处理适度电流水平的功率转换IC。电流通常在数百毫安范围,但如果板载功率放大器为了传输数据或视频而存在峰值功率需求,那么电流量可能更高。因此,随着支持众多物联网器件的无线传感器的激增,业界对专门用于空间和散热受限器件的小型、紧凑、高效功率转换器的需求在不断增加。

宽禁带提升能量转换效率

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

<strong>能量需求不断攀升</strong>

如何设计微控制器控制的隔离式16位输出模块?

无论是在建筑物中还是在生产车间,如今在任何地方都需要可编程控制器来调节各种生产过程、机器和系统。这就涉及到与相关器件连接的可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块。为了控制这些器件,PLC或DCS模块通常具有提供电流输出、电压输出或二者的组合的输出模块。工业控制模块的标准模拟输出电压和电流范围为±5 V、±10 V、0 V至5 V、0 V至10 V、4 mA至20 mA和0 mA至20 mA。特别是在工业领域,通常需要对微控制器和输出外设进行电气隔离。

传统解决方案采用分立式设计,可以将微控制器的数字信号转换为模拟信号,或提供不同的模拟输出,并实现电气隔离。但是,与集成式解决方案相比,分立式设计有许多缺点。例如,组件数量多,导致系统非常复杂,电路板尺寸大,成本高。短路耐受能力甚至故障诊断等其他特性更凸显了这些缺陷。

开关IC控制器的去耦旁路设计

旁路和去耦是指防止有用能量从一个电路传到另一个电路中,并改变噪声能量的传输路径,从而提高电源分配网络的品质。它有三个基本概念:电源、地平面,元件和内层的电源连接。

去耦是当器件进行高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。

在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。当元件开关消耗直流能量时,没有去耦电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电网络中存在着一定的电感,而去耦电容能提供一个局部的没有电感的或者说很小电感的电源。通过去耦电容,把电压保持在一个恒定的参考点,阻止了错误的逻辑转换,同时还能减小噪声的产生,因为它能提供给高速开关电流一个最小的回路面积来代替元件和远端电源间的大的回流面积,如下图所示。

了解无线路由器、网状网络和向Wi-Fi 6的过渡

在这科技时代,家庭中的联接设备数在近几年激增。消费者比以往任何时候都更关注物联网(IoT)设备,如家庭自动化、4K /高清视频流和在线游戏,这进而使通过互联网传输的数据量增加了三倍。因此,在选择您的下一个路由器时,需要充分考量。

人工智能: 多方位的安全保障

贸泽电子推出<a target="_blank" href="https://www.mouser.cn/empowering-innovation/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA…; textvalue="智能革命" tab="outerlink" data-linktype="2">智能革命</a>系列的第二本电子书《<a target=&quot

【干货】电解电容器的等效电路和选型,一目了然!

<strong>引言</strong>

电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。

实测:PCB走线与过孔的电流承载能力

简介:使用FR4敷铜板PCBA上各个器件之间的电气连接是通过其各层敷着的铜箔走线和过孔来实现的。

由于不同产品、不同模块电流大小不同,为实现各个功能,设计人员需要知道所设计的走线和过孔能否承载相应的电流,以实现产品的功能,防止过流时产品烧毁。

文中介绍设计和测试FR4敷铜板上走线和过孔的电流承载能力的方案和测试结果,其测试结果可以为设计人员在今后的设计中提供一定的借鉴,使PCB设计更合理、更符合电流要求。

<strong>1、 引言</strong>

现阶段印制电路板(PCB)的主要材料是FR4的敷铜板,铜纯度不低99.8%的铜箔实现着各个元器件之间平面上的电气连接,镀通孔(即VIA)实现着相同信号铜箔之间空间上的电气连接。

深度剖析超宽禁带技术,看它如何成就卓越设计!

SF90 Stradale是首款采用插电式混合动力电动汽车(PHEV)架构的法拉利跑车,其内燃发动机集成了三台电动机。尽管法拉利的混合动力汽车被誉为高性能的工程艺术品,但这款新的混合动力电动汽车更是具备超凡极致的表现(车辆仅在2.5秒内可达0-100公里/小时速度),创下了法拉利最新记录。

PCB线路设计制作术语大全,你都掌握了吗?

作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理,性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。下面小编为大家整理了104条PCB线路设计制作术语合集,希望能提升你的工作效率!

<strong>1、Annular Ring 孔环</strong>

指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大地相连,且更常当成线路的端点或过站。在外层板上除了当成线路的过站之外,也可当成零件脚插焊用的焊垫。与此字同义的尚有 Pad(配圈)、 Land (独立点)等。

<strong>2、Artwork 底片</strong>

设计开关电源必须注意的细节大全,太经典了!

<strong>1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致。</strong>

理由:安规认证要求

这是很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯的一个毛病。

<strong>2.X电容的泄放电阻需放两组。</strong>

理由:UL62368、CCC认证要求断开一组电阻再测试X电容的残留电压

很多新手会犯的一个错误,修正的办法只能重新改PCB Layout,浪费自己和采购打样的时间。

<strong>3.变压器飞线的PCB孔径需考虑到最大飞线直径,必要时预留两组一大一小的PCB孔。</strong>

理由:避免组装困难或过炉空焊问题

语音控制技术让每一个家电都能说会听

<strong><font color="#004a85">作者 Wang Jing</font> </strong>

你是否曾经幻想过这些场景:回到家,对着电视说想看的节目,电视会自动开启并切换至目标频道?或者对着炉子说开始小火慢炖,晚餐会以恰当的火候自动烹饪?现如今,家用电器的确可以实现诸如此类的功能,通过语音控制,疲惫一天的你不用亲力亲为,坐在沙发上对着各种电器发出指令,它们便会听话地完成你的各种需求。

在源电压5V至140V的电气系统中,如何维持偏置电压呢?

现代汽车和工业系统需要稳定的电压源,即使系统输入电压从一个极端变到另一个极端,电压源也须保持稳定。在汽车系统中,冷启动、动态燃油管理系统中的气缸停用/激活或发动机负载显著改变可能会导致输入电压发生明显变化。同样,在工业应用中,线路电压不足是一个问题,大功率设备的电机开启会导致输入电压严重下降。

即便电源转换系统无法在低压输入下为负载提供所需全部功率,但无论输入电压电平如何,这些系统中的许多系统都必须保持运行状态。例如,广泛使用的高压升压和降压转换器采用具有标准栅极电平的高压MOSFET。当输入下降时,偏置电压应保持在10 V以上,以使栅极驱动器维持正常工作。无论输入条件如何,关键的数字控制和信息系统都应具有偏置电压并保持运作。本文介绍在源电压为5 V至140 V的电气系统中维持偏置电压的解决方案。

PCB被板厂做坏了,谁来背锅?

不知道同学们做坏过PCB板没有?就是做出来的板子,是不能用的。我是有过的,印象中有两次。为什么同样的错误会多次出现呢?下面就来说下具体情况。

<strong>PCB板做坏的过程</strong>

这两次大概是这样的,将生产文件发给板厂。回板之后,一看PCB,本来是插件HDMI座子,通孔居然没有钻,直接废掉了。

各元器件在开关电源中的命名与用途

开关电源的外围电路非常复杂,使用的元器件种类也比较繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂、弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。开关电源的外围电路中使用的元器件大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。

<strong><font color="#004a85">电阻器的名称及作用</font> </strong>

<strong>1:取样电阻</strong>

构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路;

<strong>2:均压电阻</strong>

在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻;