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选用村田电感时工程师应该把握哪些要素?
工程时在做电子方案时,常常需要详细了解电子元器件,特别是在选用电感时,电感的感量、额定电流、品质因数、尺寸等需要工程师特别注意,下面就介绍一下村田电感选用时应该注意的事项。 ①电感器量应与电路要求相同;尤其是调谐回路的线圈电感量数值要精确。当电感量过大或过小时,可减少或增加线圈匝数以达到要求。对于带有可调慈心的线圈,在测量调试时,应将磁心调到中间位置。当电感量相差较大时,可采用串、...
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2017-05-08 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(五):村田的超级电容的可靠性(故障与劣化)
6.1. 干涸故障 干涸故障是开放的故障。干涸故障是由于内部电解液向外部蒸发引起的。蒸发是一点点发生的,要花费很长时间。要使超级电容工作,需要有最少量电解液。如果残留的电解液比最少量多,也不会对超级电容的性能产生影响。由于蒸发,小于最少量时,会引起离子不足,可以使用的电极面积将会减少。结果,容量急速下降、ESR增加,最终引起超级电容无法工作(图35)。干涸故障是开放的模式。...
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2017-05-05 |
通过村田电子规格说明书识别村田元件规格参数
村田电子元件的每一个型号都有相应的规格参数说明书或者是相应的PDF参数文档。那么经常我们在拿到村田规格书后如果看懂相应的参数说有。下面我们就来讲讲村田电子规格说明书包含哪些东西,该如何去看。 首先说村田电子元件规格说明书都包含哪些东西。一般来讲,村田规格书中最开始就介绍相应元件的属性参数,像村田贴片电容,开始就进电容的容量,尺寸,电压,温度范围等。后面会用图形表示出相应长宽及厚度,...
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2017-05-05 |
【科普】电子元器件符号识别基础知识
一、电阻 符号表示方法:电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧. 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。数标法主要用于贴片等小体积的电路,如...
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2017-05-05 |
电路设计中如何减少电路板上串扰的设计原则
随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。 在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造成电路工作不正常的共模电压的串扰。 减小电路板上串扰的设计原则简单归类 1,...
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2017-05-04 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(四):村田超级电容的电气特性
5.1. 公称容量 村田的超级电容中有220Mf~1,000mF范围的公称容量产品。将这些容量定义为在100mA的恒定电流放电间的电压下降速度(图21)。首先,超级电容达到额定电压之前,以500mA进行充电,持续30分钟。然后以100mA(I=0.1A)进行放电。 村田的超级电容容量使用以下公式,用V1到V2 的时间计算得出。V1、V2 分别是额定电压的80%、40%的值。
2017-05-04 |
如何合理选择电路保护器件?
随着电子系统的复杂性和集成度越来越高,而工作电压越来越低,电子系统对可靠性、稳定性和安全性的要求也越来越高,电路保护设计的重要性也越来越强。在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。 为了帮助工程师正确选择电路保护器件,合理应用电路保护器件设计高效的电路保护解决方案,下面将分三部分进行介绍: 第一部分介绍常见的电路保护器件之选型技巧;...
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2017-05-04 |
如何选择最适合的电源拓扑?
开关模式电源设计可能听起来很神秘,因为有各种各样的拓扑和控制器类型可供选择。 在本文中,将介绍如何为您的应用选择最适合的电源拓扑。回答以下一些问题,则选择最合适的拓扑和/或系统解决方案将变得更容易: ● 您的应用是否需要在输入和输出之间使用隔离栅?如果是,您需要达到什么绝缘水平?您想通过初级侧还是次级侧调压来实现输出电压调节? ● 您的电源是用于直流-直流转换还是交流-直流转换?...
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2017-05-04 |
ISO 26262中的ASIL等级确定与分解
1. 引言 汽车上电子、电气系统(E/E)数量不断的增加,一些高端豪华轿车上有多达70多个ECU(Electronic Control Unit电子控制单元),其中安全气囊系统、制动系统、底盘控制系统、发动机控制系统以及线控系统等都是安全相关系统。当系统出现故障的时候,系统必须转入安全状态或者转换到降级模式,避免系统功能失效而导致人员伤亡。失效可能是由于规范错误(比如安全需求不完整)、...
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2017-05-03 |
电路设计中电阻如何选择?
电阻在电子产品中是最常用的器件之一,基本上只要是电子产品,内部就会存在电阻。电阻可以在电路中用作分压器、分流器和负载电阻;它与电容器—起可以组成滤波器及延时电路;在电源电路或控制电路中用作取样电阻;在半导体管电路中用作偏置电阻 确定工作点;使用特殊性质的电阻如压敏电阻、热敏电阻实现防浪涌电压、抑制冲击电流,实现过温保护等等。电阻是最普通的器件,同时也是电路中不可或缺的器件,...
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2017-05-03 |
PCB设计中的EMC设计攻略
一、器件的布局 在PCB设计的过程中,从EMC角度,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20%,每平方英寸耗散功率不大于2W。 在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将数字电路、模拟电路及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。...
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2017-05-03 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(三):村田超级电容的解决方案
3.1 均衡高峰值负载输出 村田的超级电容能够解决电池输出不足的问题。电池和超级电容并联连接,实现高输出(图17)。因此能够有助于设备性能和品质的提升。比如,可延长通信设备的通信距离、改善音响设备的低音质。 电池电压高于超级电容的额定电压(4.2 V~5.5V)时,可将多个超级电容串联连接使用(详见9.2)。 关于均衡高峰值负载输出的详细内容,请查看本公司官网的应用指南。
2017-05-02 |
从PCB设计到软件处理,谈单片机系统的电磁兼容性设计
文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3...
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2017-05-02 |
村田电感的工作原理
电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。 电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。同时,横截面积变大,或改变磁芯都能够使磁场增强。
2017-04-28 |
提高开关电源效率的五个方法
开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。...
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2017-04-28 |
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