跳转到主要内容
Toggle navigation
首页
技术
欧洲杯足彩竞猜
视频
欧洲杯竞猜胜平负规则
登录
注册
技术
开关电源设计中最常用的几大计算公式你都会用吗?
对于单极性开关变压器,由于磁芯工作于磁滞回线的半区,所以磁芯损耗约为双极性开关变压器的一半。变压器总损耗为总铜耗与磁芯损耗之和。 MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax: 式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压; VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。 变压器原边绕组电流峰值IPK为:
2018-01-10 |
8张图让你彻底理解晶体管开关电路
很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。 1、低边开关 2、高边开关 3、基极电阻
2018-01-09 |
PCB设计的五大设计关键点
PCB是所有电子电路设计的基础电子部件,作为主要支撑体,其搭载着组成电路的所有器件。PCB设计的作用不仅仅是对零散的元件器进行组合,还保证着电路设计的规则性,很好的规避了人工排线与接线造成的混乱和差错现象。 本文对电源设计当中的PCB的五大设计关键点进行详尽的介绍。
2018-01-09 |
三步教你测试薄膜型高频电感器电气特性方法
1. 规格书中指定的测量仪器、测试夹具请确认使用的测量仪器和测试夹具是否合适。 2. 校正・补正方法为了进行正确的测量,有必要正确地进行测量仪器的校正以及测试夹具的补正。按照以下顺序进行校正・补正。
2018-01-09 |
分析电路的四大常用方法
电子电路图用来表示实际电子电路的组成、结构、元器件标称值等信息。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。 ...
阅读详情
2018-01-08 |
手机硬件开发宝典:手机射频架构全面解析
普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。 射频电路方框图 1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,...
阅读详情
2018-01-08 |
村田薄膜电感LQP03TN和LQP03TG系列的区别
LQP03TN是当时商品化的0201尺寸,是以具有业界超高水平Q特性为特征的销售业绩极好的产品。(目前,村田已将同系列具有更高Q特性的LQP03TQ/LQP03HQ系列商品化,如需高Q特性产品,请商讨该系列。) LQP03TG是替换同行业其他公司的多层产品的、以合理的价格实现与同行业多层产品具有同等水平Q特性的产品。 具体差异如下所示: 第1点,电感值的基准值不同。...
阅读详情
2018-01-08 |
串联和并联电阻办法的阻抗匹配方法解析
1. 阻抗的概念 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用来决定。由此可见,一个具体的电路,其阻抗是随时变化的,它会随着电流频率的改变而改变。 2. 阻抗匹配的概念 阻抗匹配是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达到所有高频微波信号都能传至负载的目的,不会有信号反射回来源点,从而提高能源效益。...
阅读详情
2018-01-05 |
村田高介电容保存及安装注意问题
一.直流电压和交流电压特性 1.高介电常数型的电容值电容器根据施加的直流电压而变化。 1-1。陶瓷电容器的电容可能会改变急剧取决于所施加的电压(见图)。请确认以下内容以确保安全电容。 (1)确定电容是否改变由施加的电压引起的允许的范围。 (2)在直流电压特性中,电容变化随着电压变大即使施加的电压低于该值,也会增加额定电压。当介电常数很高时型电容器用于需要a的电路中(狭窄的)电容容差(例如,...
阅读详情
2018-01-04 |
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2018-01-04 |
PCB工程师接地技巧及注意事项
地的分割与汇接: 接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。 接地的含义: 电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、...
阅读详情
2018-01-04 |
高速电路中电阻端接的几种方式
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。那么在具体电路中,只考虑走线的阻抗还不够。实际电路都是由发送端,连线,和接收端共同组成的。...
阅读详情
2018-01-04 |
贴片电容失效原因和解决办法
贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。在使用过程中我们也经常会遇到各种各样的问题,带给我们不小的影响,本文主要针对的是贴片电容失效的情形,分析其产生的原因以及对此应对的办法,希望能够帮助到大家能够更加快速有效的解决这类的问题。 贴片陶瓷电容最主要的失效模式断裂...
阅读详情
2018-01-04 |
村田电容在使用时应该在温度特性上如何区分?
村田电容在使用时候,很多的型号电容、电压还有精度都一样,但是在价格上面却有所区别,其主要原因就是电容温度特性的原因。因为温度特性决定着电容的应用场合。表现在以下几个方面: 一、产品的应用环境温度。我们常用的消费电子产品类,如耳机、手机、音箱通常使用的温度环境都是在常温下面,所以在选用电容时一般特性的就行如B1型。而像汽车、电源线等,工作的温度有时候比较高,有时候比较低,...
阅读详情
2018-01-03 |
LoRa定位技术的原理、特点以及应用
据Machina Research研究,到2020年底,物联网将有超过15亿台连接设备。其中约三分之一将严重依赖地理数据,60%应用将可能包括地理数据。物联网应用对定位的要求越来越高,尤以资产跟踪等应用为甚。 LoRa的特别性在于,只要终端节点与网络通信,就可以得到地理位置数据,对物料清单和功耗几乎没有任何影响。 基于LoRa的地理位置可以工作在室外和室内,精度取决于地形和基站密度。...
阅读详情
2018-01-03 |
第一页
前一页
…
247
248
249
…
下一页
末页