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陶瓷振荡子(CERALOCK)的基础知识——振动模式
压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格: 不同的振动模式有以下不同的特性: 1. 弯曲振动模式 弯曲方向上的振动。 2. 长度方向振动模式 使薄片在长度上伸缩的振动。 3. 面积扩展模式 在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。 4. 厚度剪切振动模式 当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。 5....
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2017-09-27 |
LED电源测试中的电子负载
电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2个:负载带宽和LED电源输出电容值。 当LED电源输出电流的纹波频率很高时,如果负载带宽不足,...
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2017-09-27 |
USB-IF正式公布USB 3.2规范:现有USB-C线缆可无痛升级
7 月份的时候,有关 USB 3.2 即将到来的报道就已经出来了。与 USB 3.0 / 3.1 相比,尽管 USB 3.2 只是个普通计算机用户没理由去关心的“增量更新”,但它的部分特性还是令人激动不已。昨日,通用串行总线实施者论坛(USB-IF)正式公布了全新的 USB 3.2 标准。即便 7 月份宣布的时候被认为还不够完整,但现在它已经得到了很好的补充。 USB-IF 称:“作为支持和促进...
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2017-09-27 |
智能手机中钽电容的替换方案(啸叫对策MLCC篇)
智能手机的GSM用PA电源中搭载钽电容的例子有很多。本文将对智能手机上搭载的钽电容(以下称为Ta电容器)替换为多层陶瓷电容器(以下称为MLCC)进行评估。 1. 关于评估对象 购买市场上出售的智能手机进行评估。电池电路的配线图的一部分(本公司自行解析的结果)如下图所示。 如图所示,Ta电容器连接在GSM用PA的电源附近。 2. Ta电容器的替换方案 替换方案如下所示。...
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2017-09-26 |
电感器的工作原理及用途
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。...
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2017-09-26 |
开关电源经典问答,太有用了!
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。...
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2017-09-26 |
村田推出面向智能手机等通信设备的15uH的0402尺寸电感器
株式会社村田制作所将面向智能手机等通信设备的15uH的大电感值的世界超小0402尺寸(1.0×0.5mm)的电感器LQW15DN系列商品化。本产品于2017年9月开始量产。 由于多功能化和多模式化的发展,智能手机等通信设备用电感器,不仅要求元件小型化,对搭载在RF天线调谐电路和Bluetooth模块上的升压电路用电感器还要求大电感值。本产品通过独特的材料、设计技术,实现了0402尺寸(1.0×0...
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2017-09-25 |
电子元器件如何检测和筛选
在电子元器件的筛选中,要注意质量控制,统筹兼顾,科学选择,简化设计,合理运用元器件的性能参数,发挥电子元器件的功能作用。选择元器件做到统筹兼顾,按照有利条件进行合理选择,简化电路设计提高可靠性,降额使用提高可靠性。 一、检查外观质量 这是简单可行的检验方法,能发现一些电子元器件的早期缺陷和采购过程中的损坏。在对电子元器件识别与检测进行时应按照如下操作进行: 1)要检查元器件的型号、...
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2017-09-25 |
元器件的非线性与线性
电子电路中的元器件可分为线性和非线性,这两种特性在单类元器件上也可能同时出现,常用的元器件区分如下: A:线性元器件 电阻 电容 电感 B:非线性元器件 二极管 三极管 场效应管 非线性与线性的区别是看元器件上电流与电压的变化是否成正比,且在直角坐标轴上过零点。非线性电路应用如下: 调制 混频 放大 附表 线性与非线性元器件 注:除电阻外,其它元件均存在非线性特性。...
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2017-09-25 |
陶瓷振荡子(CERALOCK)的基础知识——压电陶瓷说明
机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。 焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,...
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2017-09-25 |
汽车的无人驾驶时代,5G网络将扮演什么角色
无人驾驶汽车正迅速发展,并逐步走进人们的生活。世界经济论坛发布的一项研究显示,到2026年,美国10%的汽车将是无人驾驶。这在一定程度上也是为了让技术能够快速成熟和普及。 随着这些技术的发展和成长,无人驾驶汽车所产生的数据与所需要的数据也与日俱增。进入5G时代,自动驾驶汽车的未来看起来非常光明。 以下即是我们认为5G在自动驾驶技术发展的过程中能发挥的积极作用。 车载传感器...
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2017-09-25 |
陶瓷振荡子(CERALOCK)的基础知识——概要
陶瓷振荡子 CERALOCK®利用了压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅; PZT) 的机械谐振特性。其振动模式随谐振频率的变化而变化。作为一种机械振荡器件,石英晶体非常有名。CR、LC振荡电路利用了电谐振。 陶瓷振荡子(CERALOCK)的特性: 1. 振荡频率的高度稳定性 CERALOCK®的振荡频率稳定度介于石英晶体与LC或CR振荡电路之间。 石英晶体振荡子的温度系数最大为10/°C,...
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2017-09-22 |
如何提高单片机系统的抗干扰性能
搞过产品的朋友都有体会,一个设计看似简单,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的意外,这些都是抗干扰能力不够的体现。 下面讨论一下如何让你的设计避免走弯路: 抗干扰体现在2个方面,一是硬件设计上,二是软件编写上。 这里重点提醒:在MCU设计中主要抗干扰设计是在硬件上,软件为辅。因为MCU的计算能力有限,所以要在硬件上花大工夫。 一:看看干扰的途径: 1:...
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2017-09-22 |
电子工程师不得不知的EMC机理----串扰
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变。 图1.串扰使得信号产生畸变 当串扰噪声叠加在受害信号的高低电平上时,会产生幅度噪声或影响眼图高度。当串扰噪声叠加在受害信号的跳变边沿位置时会产生边沿的抖动,进而影响时序或者是眼图宽度。...
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2017-09-22 |
正确理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。 首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,...
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2017-09-22 |
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