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射频(RF)PCB设计
射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路则往往需要更多版本的:PCB设计并不断完善,...
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2017-05-18 |
陶瓷电容器的FAQ——片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?
片状独石陶瓷电容器受到机械、热应力时会发生断裂,当断裂到内部电极的活动区域(图1)时,会导致该部分内部电极间的漏电,并可能造成绝缘电阻的降低(短路)。 绝缘电阻降低的机械故障主要为"断裂处在高电场下的放电"。 例,如图2所示,当内部电极间发生断裂时,电极间的介电材料中会形成一层较薄的空气层。 将其模型化后,当施加电压V时,将介电材料内部的电场强度用E来表示,空气层的电场强度用εE来表示。 因此,...
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2017-05-17 |
村田贴片电容在电气领域的应用有哪些?
贴片电容做为无源元件,在电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储能等方面的作用,在信号电路中主要作用有耦合、振荡/同步及时间常数的作用。下面我们就分别对这些加一解释。 1、电源电路中滤波作用:滤波是贴片电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,...
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2017-05-17 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(十一):超级电容的安全性
村田超级电容的安全性 1.1. UL认证(UL810A) 第4节中讲述的本公司所有的超级电容均获得了安全规格UL810A认证。 1.2. 万一短路时 超级电容即使在万一短路时,也不会发生液体泄漏、冒烟、起火、破裂。与电池不同,因为DMT/DMF系列内部能量仅为5~10J,非常小。这个能量相当于1g水的温度上升1~2°C。因此,即使发生短路,也几乎不会发热。 参考:以5....
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2017-05-16 |
滤波电容阻抗随频率变化特性的分析
高速电路设计需要考虑高频和低频两种噪声,针对这两种噪声,应选取不同的滤波电容。“低频噪声选用大电容,高频噪声选用小电容”,这是许多工程师达成的共识。在实际工作中,这种说法并不完全正确。我们将就这一点进行一些探讨,以便加深对电容选型的理解。 1、误区讨论分析 -----在电路应用中,电容是理想的器件。 在低速领域,电容的工作频段较低,可以认为此时的电容是理想器件。但是在高速领域中,...
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2017-05-16 |
村田元器件在智能电表上的应用
村田电子不仅应用到我们平常常用一一些消费电子上,在我们生活中,也越来越多的应用到了智能家具上,如WIFI,冰箱,电视等。现在比较热门的一个是智能电表。智能电表区别于以往的传统表地方在于,它实现了不用人工抄表的好处,同时记录准确,同时统计方便,存档也相当变易,节省了大量的人力,同时还可以及时的分析当前的电力供应情况,在如今能源供应不均衡的今天,可以让我们预先获取电子压力的数据,及时做好供应调整。...
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2017-05-15 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(十):焊接方法
村田的超级电容DMT/DMF系列基本上通过手动焊接、自动焊接单元、焊烙铁焊接等进行贴装。手动焊接时,请提前对基板进行处理。步骤如下所示(图55)。 1.在基板焊盘上涂抹锡膏 2.回流过程中熔解锡膏(*2),在焊盘上形成焊接层。 3.请使用双面胶等,将产品暂时固定在基板上。
2017-05-15 |
什么是耦合器及耦合器的作用和特性
耦合器又称功率分配元器件,根据其在不同的电子设备中显示不同的特性,耦合器又可以分为定向耦合器、 功率分配器以及各种微波分支器件。比如在光纤传输中我们可能用到光纤耦合器,在此过种主要作用是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件。而我们通常使用中的一些动力系统中又有液力耦合器,其主要作用是将动力源与工作机连接起来,依靠液体动量矩的变化传递力矩的液力传动装置。 综上可知,...
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2017-05-12 |
13条设计经验,别让电源毁了你的射频电路
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。小编收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验。 一、电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小。电源电路不管形式有多复杂,...
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2017-05-12 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(九):长时间使用时的平衡电路
村田的超级电容为提高电压,1个封装内由2个电容串联连接构成(图52)。例如,DMF3Z5R5H474M3DTA0 (470mF)由2个940mF的元件串联连接。因此,受各自元件容量和绝缘阻抗的差异影响,施加在各元件上的电压有时候会不平衡。使用超级电容时,一旦产生这种不平衡,施加在单侧元件上的电压就会变高,一旦超过这个电压的最大允许值,可能会引起特性劣化故障。此外,...
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2017-05-12 |
浅谈电子元器件的筛选方法
1 元器件筛选的必要性 电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计, 在产品的制造过程中, 由于人为因素或原材料、 工艺条件、 设备条件的波动, 最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。 在每一批成品中, 总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点, 这些潜在的缺陷和弱点, 在一定的应力条件下表现为早期失效。 具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。...
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2017-05-12 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(八):多个超级电容连接
超级电容的并联连接
2017-05-11 |
几种电子元器件损坏的特点介绍
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;...
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2017-05-11 |
几种常见的射频电路类型及主要指标
1 低噪声放大器(LNA) LNA是一种特殊的放大器,主要用于射频接收机前端,将天线接收的信号以小的噪声和大的增益进行放大,对提高接收信号质量,降低噪声干扰,提高接收灵敏度有着极其重要的意义,它的性能好坏关系到整个通信系统的质量。 低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出VSWR)、线性性能(...
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2017-05-11 |
vwin网站 组件静电放电标准比较
静电放电标准 vwin网站 组件认证标准根据国家或地区的不同,测试标准可能也随之不同,可能采用国家标准,也可能采用国际标准,也可能采用汽车企业标准。为了汽车组件产品更好的复合各地区的要求,我们将对不同静电放电标准进行比较分析。 静电放电标准主要由国际标准,IEC61000-4-2,ISO 10605 和各汽车企业标准组成。 表1 静电放电测试标准 注:从表中可以看出,...
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2017-05-11 |
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