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使用金属端子型电容器时的注意事项

<p>金属端子部分的电阻成分会增加、其ESR和阻抗比一般用的GRM系列的高。</p>

<p>各种电容器的阻抗特性如下所示(代表数据)。</p>

<p>在约1MHz以上区域,金属端子型电容器的阻抗高于MLCC,但与铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器相比,阻抗较低。</p>

<p>在此有一示例,但与所使用的电容器阻抗特性有所差异,请在使用前先进行确认。</p>

晶体滤波器阻抗匹配的注意事项

<p>电路与电路、元件与元件、电路与元件相互连接时,务必要考虑阻抗匹配。晶体滤波器中,如果使用不合适值的话,就无法获得产品规格规定的特性。为获得匹配,需要选择正确的值且偏差小的周边元件。一般的试验电路多用RC匹配电路表示,因此这里介绍一下RC匹配电路的注意事项。</p>

<p><strong>RC匹配中的特性变化</strong></p>

<p><strong>1.阻抗成分(R)匹配</strong></p>

<p>相对于取得正确匹配的状态,输入输出的阻抗成分(R)变化的话,会变成怎么样呢?</p>

降低开关电源纹波的三个要素

<p>开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:</p>

<p>1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。</p>

<p>2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。</p>

射频电路板设计

<p>成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的进展进行全面持续的评估。而这种细致的设计技巧正是国内大多数电子企业文化所欠缺的。 近几年来,由于蓝芽设备、无线局域网络(WLAN)设备,和行动电话的需求与成长,促使业者越来越关注RF电路设计的技巧。从过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是工程师们最难掌控的部份,甚至是梦魇。若想要一次就设计成功,必须事先仔细规划和注重细节才能奏效。</p>

无人机六种动力驱动及常见接口盘点

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;无人机的出现为人们的生活提供了许多便利,现已被广泛应用到社会的各行各业。但其过短的续航时间一直是研究人员头疼的问题,目前无人机主要依靠6种动力完成复杂的工作。</p>

<p>  1、锂电池:大多数无人机都安装了锂电池,但效果只能维持20分钟左右,且需要经常拆卸、更换电池,十分耗时费力。针对这一现象,研究人员又探索了两种全新的动力来源,极大地提高了无人机的效率。</p>

<p>  2、氢燃料电池:氢燃料电池代替锂电池,可以支持无人机连续运转两个小时,并且充电十分迅速;</p>

村田制作所、G+D移动安全和意法半导体携手合作为物联网设备提供高效解决方案

<p>新的远距离、低功耗物联网 (IoT)技术,例如低功耗广域物联网(LPWAN),正在智慧城市、智慧农业、智慧工厂和安全生产等应用领域实现新的用例。安全性、可靠性和可用性是这些新应用取得市场成功的关键。G+D移动安全、村田制作所和意法半导体携手合作,将高成本效益的安全功能集成到物联网设备。</p>

<p>三方合作开发的解决方案现在可用于各种应用领域和垂直市场,以保证交换数据的完整性和保密性,以绝对安全的方法分配LPWAN密钥[1]。</p>

智能家居的7大前沿预测

<p><strong>&nbsp;去年底,《福布斯》预测了2017年7大科技趋势:</strong></p>

<p>1. Alexa、Siri、Google Assistant智能语音助手将无处不在。</p>

<p>2. 标准化服务器、储存设备等变得越来越廉价,企业更注重软件研发。</p>

<p>3. 虚拟现实现在已经成为很普通的技术。</p>

<p>4. 数据分析由于图形识别、感知分析、自然语言处理等领域的进步,文字、影像、音频等数据将变得易于分析和处理。</p>

<p>5. 区块链技术将给线上支付等服务带来革命性的变化</p>

【下载】适合USB、各种接口线的共模扼流线圈的产品目录

<p>本文详细介绍了村田共模扼流线圈在USB、各种接口线的应用。</p>

共模扼流线圈的偏移改善效果

<p>可以通过共模扼流线圈来改善由于差分传输线产生的信号偏移问题。本文将对这个效果进行说明。</p>

<p><strong>DLP/DLW系列 (对差动信号线的噪音的对策)</strong></p>

磁珠的构造和电感有什么区别

<p>1. 磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。 &nbsp;</p>

<p>2. 电感是储能组件,而磁珠是能量转换(消耗)器件</p>

<p>电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能组件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠。</p>