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去耦电容和旁路电容的区别
旁路电容是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。只是旁路电容一般是指高频旁路,...
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2018-01-19 |
PCB过孔对信号传输的影响
一.过孔的基本概念 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。...
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2018-01-19 |
村田磁珠在电路中的作用及命名规则
本文主要介绍村田贴片磁珠在电路中的应用及村田磁珠的命名规则。 村田贴片磁珠在电路中的应用 在电路中,针对频率不稳定经常有高频噪间和尖峰干扰的电子产品,我们通常会使用磁珠吸收高频信号,从而保证电路频率的稳定性,这在电源、RF电路、PLL、振荡电路,高频存储器电路中常常会用到。 在这些电路磁珠可以完成电感完成不了的功能,主要表现在高电阻率和高磁导率上面,村田磁珠属于种EMI静噪元件,...
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2018-01-19 |
开关电源工作时,如何抑制纹波和减小高频噪声?
开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。那么,通常抑制或减少它的做法有五种: 1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。 同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=...
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2018-01-19 |
射频电感器的模式线圈及线圈产品的比较
本文介绍线圈模式及线圈产品的比较。 为什么使用片状电感器? 只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。 ※尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。 理由2. 微调简单 进行阻抗匹配时,...
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2018-01-19 |
村田智能手机用音频线静噪对策解决方案
近年来,高音质化不断发展的智能手机在音质方面到底有怎样一个程度的差呢?以耳机为例。音频失真(THD+N)测量结果如下图所示。 由上图可知,制造商不同音质也会有所差异。 在智能手机内部的音频电路中,THD+N差的智能手机使用一般的铁氧体磁珠进行静噪,而重视音质的则是使用NFZ系列。 人的耳朵是非常敏感的,特别是类似耳机这种与耳朵直接接触进行声音传递时,有时候稍微有点失真都能够听出来。...
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2018-01-18 |
选择开关电源滤波器注意事项
形成开关电源电磁干扰的三要素是:骚扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面人手,采取适当措施。首先应该抑制骚扰源,直接消除干扰原因;其次是消除骚扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁骚扰源和受扰设备之间的耦合通道。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。 1)...
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2018-01-18 |
村田电感的选型指南
电感的参数有很多,本文重点介绍村田电感的Q值及村田电感的选型。 我们都知道村田绕线电感Q值也叫品质因数,它是衡量一个电感的主要参数值。那么绕线电感的Q值具体在应用中是如何表现的呢?当电感在一固定频率交流电压下工作时,会产生抗和损耗的电阻,这个感抗与电阻的比值,我们称为电感的Q值,电感的Q值越高,其损耗越小,效率越高。 我们在生产WIFI产品时,根据WIFI频率国际标准802.11g这个频率下,...
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2018-01-18 |
RS232接口标准、硬件电路
RS-232是常用的通讯协议接口,本篇博文旨在介绍RS232的特点,及其的主要电气特性。 RS-232C标准(协议)的全称是 EIA-RS-232C 标准,其中EIA (Electronic IndustryAssociation)代表美国电子工业协会,RS(recommended standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,...
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2018-01-18 |
什么是电容耐压值?
电容器的产品分类及型号都很多,如何选择合适的电容及其电压也曾困扰了不是刚接触的工程师或者采购们,笔者今天就要和大家一起来认识电容的耐压值。 电容相关的知识有很多,其本身所包含的耐压值以及规格和封装等都是相关人员必知的尝试。那么什么是电容耐压值呢?很多人对此有所不解,接下来就来针对这个问题进行简单的介绍。 所谓的电容耐压值是指电容器能够承受的最大值,比如一个标称耐压为100V的电容,...
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2018-01-17 |
提高开关电源效率的11个小技巧
1、在开关电源次级输出端的肖特基上并一个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率一般可以提高1~2个点。 2、在体积和面积的允许下,尽量选用PQ RM型的变压器,在安规允许的情况下,变压器不加挡墙效率可以得到提升。 3、输入和输出的电解容量值。 AC输入整流电解容量低时效率会低0.2~1个点,何为低?用示波器看AC输入整流后纹波,小于10W功率,纹波10~30V为佳,大于10W纹波在5~20V为佳...
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2018-01-17 |
车载市场用电感器的使用技巧
近年来在车载市场中,随着环境、能源以及安全意识的提高,以及EV/HEV化引起的电力系统和二次电池的搭载,各种电器设备的电动化、安全系统的更高性能化正在推进。 此外,外部的通信系统和连接要求也在提高,无线通信的联网化、车载LAN系统的大容量传输化也随之展开。伴随着这种趋势,IVI(车载信息娱乐系统)这种以行驶系统和安全系统的协调为目的的车载设备也陆续被开发出来。 在这样的状况下,...
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2018-01-16 |
如何防止片状多层陶瓷电容器的扭曲裂纹?
电子设备中不可缺少的元器件——多层陶瓷电容器(以下简称贴片),常常会出现的"扭曲裂纹"现象。本文主要为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。 1. 什么是扭曲裂纹? 首先,我们来看一下图1中扭曲裂纹的形态。扭曲裂纹是指因扭曲而产生的裂纹(裂缝)。扭曲裂纹从贴片外面看很难被发现。因此,我们把贴片如下图一样切开,来观察截面的图像。 从中,...
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2018-01-16 |
浅谈为什么大电容滤低频小电容滤高频
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。 今天找到解答如下: 一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。 滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,...
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2018-01-16 |
电源开关中那些电子元件的作用
现代电路中,电源开关是每个电路中必须要用到的模块,而电源开关这个模块却又有很多小的电子元件组成。设计一个电源开关就需要了解电源开关中有哪些电子元件组成,同时这些元件都在电路中起着哪些作用。 一、电阻器: 1.取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2.均压电阻—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。 3.分压电阻—...
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2018-01-16 |
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