电感、磁珠和0欧姆电阻的区别

发表于:07/31/2020 , 关键词: 电感, 磁珠, 0欧姆, 电阻
01、0欧姆电阻 电路设计中常见到0欧的电阻,大家往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能,其最重要且经常用的功能是: 重点介绍:模拟地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,... 阅读详情

减小开关电源纹波和噪声电压的措施有哪些?

发表于:07/31/2020 , 关键词: 开关电源, 噪声电压, 纹波
下面给大家介绍下。  减少EMI的干扰 采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。 在输出端采用高频性能好、ESR低的电容 采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。... 阅读详情

EMC 时钟设计之十大规则

发表于:07/31/2020 , 关键词: EMC, 时钟设计
1、前言 EMC问题是电子工程师在研发设计时遇到的最大挑战,由于EMC的设计经验较少,经常在设计完成之后才进行 EMC 的测试,一旦测试发现问题,会出现产品准备上市销售了,EMC 的问题总是没有时间来解决,项目总是要不断的延迟,需要再花费大量的时间去解决,相信这是每位遇到 EMC 问题的研发人员的深刻体会。所以解决 EMC 的问题应该在产品研发的过程之中予以解决,... 阅读详情

明仕彩票app盘点 | 电机故障五大元凶,及其故障处理

发表于:07/31/2020 , 关键词: 电机
电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障,本文中列出了五种最为常见的原因。下面我们一起来看看是哪五种?后面列出电机常见故障及处理. 1.过热 过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命的最佳方式。 2.灰尘和污染... 阅读详情

《让创意走进现实》系列短片荣获泰利电视奖和传播奖

发表于:07/31/2020 , 关键词: 让创意走进现实
贸泽电子的《让创意走进现实》系列短片凭借优秀的制作内容斩获三项泰利电视奖和两项传播奖。《让创意走进现实》系列是贸泽广受欢迎的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划的一部分,由明星工程师格兰特·今原主持,评选活动从来自全球五大洲的18,000多份作品中脱颖而出,荣获最高奖项。 泰利奖成立于1979年,是全球记录片和电视节目的最高奖项,被誉为"电视界的奥斯卡... 阅读详情

电容充放电时间计算方法,不看亏大了!

发表于:07/30/2020 , 关键词: 电容
1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。 RC电路的时间常数:τ=RC 充电时,uc=U×[1-e^(-t/τ)] U是电源电压 放电时,uc=Uo×e^(-t/τ) Uo是放电前电容上电压... 阅读详情

明仕彩票appLittelfuse楼宇自动化产品在贸泽开售,开启楼宇智能互联时代

发表于:07/30/2020 , 关键词: Littelfuse, 楼宇自动化, 智能楼宇, 智能互联
贸泽电子 (Mouser Electronics) 开始备货Littelfuse的各种楼宇自动化解决方案。Littelfuse的智能技术可用于开发各种物联网(IoT)设备,支持传感器、安防和能源效率等关键应用。

如何优化楼宇和家居自动化设计以提高能效?

发表于:07/30/2020 , 关键词: 智能楼宇, 智能家居
根据联合国的研究,建筑和施工业占2018年全球能源消耗的36%,产生了令人担忧的碳足迹,而且这一能耗百分比还在持续增长。这些数据为我们敲响了警钟。 因此,如何解决这一问题迫在眉睫。工业设计工程师希望提高楼宇的能源效率,以降低公用事业成本并减少碳足迹。为真正提高效率,设计师必须同时关注新建筑和现有楼宇,注意增建以及持续上涨的运营和维护的成本。 与物联网(IoT)... 阅读详情

原创深度:智能骑行,呼之欲出!

发表于:07/30/2020 , 关键词:
作者: Nihar Kulkarni 现如今,大多数人都应该听说过人工智能(AI)。一部分人已经知道AI怎么用,而长辈们则努力学习相关知识,以免被时代抛弃。在这个AI时代,人类正在帮助机器以越来越快的速度学习,而机器背后的科研人员无疑对这项技术的发展速度有着重大影响。 图源:Mykola Holyutyak/Shutterstock.com 未来几年内,AI将给我们的生活带来巨变;与此同时,... 阅读详情

搞懂PCB信号完整性,有这9步就够了!

发表于:07/30/2020 , 关键词: PCB, 信号完整性
信号完整性 信号完整性(Signal Integrity,SI)是指信号在信号线上的质量,即信号在电路中以正确的时序和电压作出响应的能力。如果电路中信号能够以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收器,则可确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 随着高速器件的使用和高速数字系统设计越来越多,系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断地增加。在这种设计中... 阅读详情

必看总结!PCB布局心得25条

发表于:07/29/2020 , 关键词: PCB布局
1、滤波电容要尽量与芯片电源近,振荡器也是,在振荡器前端放电阻; 2、改变电路板大小在Design的Board Shape里; 3、画完电路板大小后,在Mechanical1层用10mil线画板框(国内部分工程师喜欢用禁止布线层即KeepOut-Layer层)P+L布线; 4、放置元件,过孔,焊盘,覆铜,放文本等都可用P+对应快捷字母; 5、覆铜(place polygon pour)... 阅读详情

贸泽电子荣获MEAN WELL颁发的年度最佳分销商奖

发表于:07/29/2020 , 关键词: MEAN WELL, 年度最佳分销商奖
贸泽电子 (Mouser Electronics) 荣幸地宣布其荣获知名电源制造商MEAN WELL颁发的2019年北美地区年度最佳分销商奖。贸泽获此殊荣,是因其在分销业绩、产品推广、市场营销以及技术和客户支持等方面均有出色的表现。 贸泽电子的供应商管理部门副总裁Tom Busher说道:“我们很高兴能够从MEAN WELL获得此奖项。我们与MEAN WELL的合作关系正持续成长,... 阅读详情

资料下载:MOS晶体管共源极放大器

发表于:07/29/2020 , 关键词: MOS晶体管, 共源极放大器
共源极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。MOS共源极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的栅极端为输入,漏极端为输出,而源极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓共用即由此而来...... 想了解更多详情内容请点击下载: 点击下载 本文转载自: ADI 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,... 阅读详情

原创深度 | 有了智能服饰的加持,医疗保健的未来无限可期

发表于:07/29/2020 , 关键词: 智能服饰, 医疗保健
当提到可穿戴设备时,大多数人会想到戴在手腕上的智能手表、健身监视器和心率监测器等。然而,可穿戴设备市场已经远远超越了这些标准设备,在多个不同领域的新兴市场已经暂露头脚。 能够提供医疗保健功能的智能服饰便是众多新型市场中的一个,它是将电子产品编织到衬衫、毛毯、绷带、针织帽或裤子中,以此来执行特定的护理功能。 智能服饰也可以被称作电子纺织品,目前正处于发展的初级阶段,... 阅读详情

Qorvo Custom MMIC:高要求配上高标准才是好方案

发表于:07/29/2020 , 关键词: Qorvo, Custom MMIC
知名的射频和毫米波创新解决方案制造商Qorvo近日已完成收购单片微波集成电路供应商Custom MMIC,并将其并入了Qorvo的基础设施和国防产品(IDP)事业部。Custom MMIC是RF和微波MICC方面的专家,是面向国防和航空航天应用的高性能产品领先供应商,可提供放大器、混频器、可变衰减器等多种技术方案。 MMIC可读作「mimic」,是一种在微波频率下工作的集成电路器件,... 阅读详情

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