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磁珠在PCB应用中你不可不知的这几点
1. 磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。 2. 普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,...
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2017-09-18 |
贸泽
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2017-09-16 |
深入了解PTC热敏电阻(POSISTOR)的三个主要特性
PTC热敏电阻是一种阻值会随温度的升高而变大的器件, 可实现如温度检测,电路限流等应用。 村田POSISTOR® PTC热敏电阻采用具有优异可靠性及性能的陶瓷材料制成。 齐全的产品线不仅涵盖了不同的封装形式(表面贴装型,引线直插型), 同时也覆盖了用于不同应用的产品如过电流保护用,过热保护用以及浪涌电流抑制用。本文介绍POSISTOR® 具有的三个主要特性。 1. 电阻-温度特性 尽管常态温度与...
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2017-09-15 |
ZgiBee分配短地址
一、ZigBee 有两种类型的地址: 一种是 64 位 IEEE 地址,即 MAC 地址, 另一种是 16 位的网络地址。 (1) 64 位的IEEE地址是一个全球唯一的地址,一经分配就将跟随设备一生。它通常由制造商或者被安装时设置。这些地址由 IEEE 组织来维护和分配。 问题:用Z-stack 协议栈编程,...
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2017-09-15 |
抑制电路零点漂移的三点常用措施
产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化,都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。 当环境温度变化时,将引起晶体管参数的变化,从而使放大电路的静态工作点发生变化,而且由于级间耦合采用直接耦合方式,这种变化将逐级放大和传递,最后导致输出端的电压发生漂移。直接耦合放大电路级数愈多,...
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2017-09-15 |
4个设计绝招教你减少PCB板电磁干扰
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。 因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)...
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2017-09-15 |
电路设计中要考虑的电阻问题
当进行精密电子设计或进行最坏情况的详细分析时,我们需要考虑一些在其它应用中并不重要的参数。其中之一就是对电阻的容差的考量,事实上,不管你采用的电阻的阻值是大是小,容差都必然存在。但其并没有为你电路中电阻的最大和最小值进行限定。 容差:定义了生产时电阻的实际阻值与标称阻值之间差异的范围。一个标称值为1000Ω的电阻如果容差为±5% ,那么该电阻的取值范围在950Ω到1050Ω之间。...
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2017-09-15 |
【下载】陶瓷滤波器(CERAFIL)/晶体滤波器产品目录
本目录介绍了村田陶瓷滤波器(CERAFIL)/晶体滤波器产品。
2017-09-14 |
阻抗匹配四种处理方式
当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。 常见的阻抗匹配如下: 一、串联端接方式 靠近输出端的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,串联电阻和驱动端输出阻抗的总和应等于传输线的特征阻抗Z0。 在通常的数字信号系统中,器件的输出阻抗通常是十几欧姆到二十几欧姆,传输线的阻抗通常会控制在50欧姆,...
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2017-09-14 |
为什么要在蓝牙上进行聚合?
上个月中旬SIG发布了蓝牙规格,这预示着比新的无线规格更伟大的东西。这一举措正式树立了网络技能的最新重大发展,这将增加其在物联网领域的应用。在家庭和联网的商用设备上的覆盖范围正在扩展,以多半几个网络网络标准或协议为主导。 2004年,Zigbee联盟首次发布了低功耗网络,现在你可以或者在智能家居解决筹划中找到它,包括飞利浦和欧斯朗等公司的联网照明产品,和在美国和英国广泛支配的智能电表。...
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2017-09-14 |
村田推出适合智能手机等移动设备电源的金属合金型电感器
株式会社村田制作所将适合智能手机等移动设备电源的金属合金型电感器DFE18SBN_E0系列商品化。与传统产品相比,实现更低Rdc*1 ,金属合金型是世界超小尺寸的功率电感器。该产品已于2017年4月开始量产。 伴随着移动设备的高密度化、高机能化,市场需要能够支持更加小型、大电流的功率电感器。因此,通过对金属磁性材料的特殊改善,维持直流重叠特性不变的同时,...
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2017-09-14 |
村田安全标准电容器
村田安全标准电容器是表面贴装型IEC 60384-14 Y1级安全规格认证陶瓷电容器,适用于薄型电源。 该电容器非常适合用于紧凑型AV设备、LED照明设备和1U机架式设备等所有要求薄型的交流-直流开关电源。 特性 可用作Y1级电容器 作为用于2类电源的Y级电容器和用于一次侧和二次侧耦合的电容器,该电容器有助于减小电源设备的尺寸和厚度。 可用作X级电容器 该器件采用了圆板型陶瓷电容器技术,...
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2017-09-14 |
晶振电路中如何选择电容C1C2
在晶振电路中选择电容,总体上基于以下三点: (1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。 (2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。 (3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。 在石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的应用中,需要注意负载电容的选择。...
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2017-09-14 |
【设计秘诀】积层陶瓷电容器静电容量测定的注意事项
积层陶瓷电容器(以下、简称为MLCC)的静电容量在测定时、发生过如下问题吗? 来解决问题吧!! TC系低容量测定的注意事项 TC系的低容量MLCC在静电容量测定时、测定值比公称值或大、或小。 1)测定治具的“O”补正是? ①如下图MLCC在测定时、会发生: ・测定线上串联电阻以及电感 ・MLCC夹住时测定端子间的浮游容量 造成不能精确的测定MLCC的静电容量。所以、...
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2017-09-13 |
上拉电阻和下拉电阻的作用
(一)上拉电阻: 1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,...
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2017-09-13 |
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