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  • 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但...
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  • Murata Piezo VibePiezo Vibe振动器件评估套件包括一个CR2032纽扣电池、一个电池座和三个Piezo Vibe振动器件。...
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  • 说到贴片电容,了解这个行业的人都知道村田(murata)贴片电容应用的十分广泛。同时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...
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  • 在工业应用环境中,电子设备将面临复杂的电磁干扰环境,电磁干扰会影响到电子组件的稳定性,严重时会导致系统死机。...
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  • RFID 的发展已经数十年,在材料不断进步、体积持续缩小、成本继续降低之下,其应用日趋广泛,本文将为您介绍新的 RFID 解决方案,以及其应用领域,也许能提供您更多思考方向,开拓更多 RFID 的应用市场。...
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  • 为了实现在所有条件下安全运行的自动驾驶系统,需要优异的车辆位置特定精度。惯性传感器能够提供可靠的车辆位置数据,即使在其他传感器误检测的严重情况下也是如此。...
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  • PCB中的大面积敷铜接地,其实就是多点接地,所以单面PCB也可以实现多点接地 ,多层PCB大多为高速电路,地层的增加可以有效提高PCB的电磁兼容性,是提高信号抗干扰的基本手段,同样由于电源层和底层和不同信号层的相互隔离,...
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  • 电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频 状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区...
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  • 作为电源工程师,最重要的莫过于电源设计中的FPC设计了,那么要注意哪些要点呢?本文为大家带来福利,总结了诸多电源工程师的经验,电源设计中FPC不可忽略的5大要点。...
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  • 回想自己刚开始做电源学习阶段,Buck、Boost、Flyback、半桥、移相全桥、LLC一大堆。...
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  • 在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。...
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  • 射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设...
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  • 几乎所有的电子产品都需要搭配电源转换器解决方案,针对不同的电压输入与输出进行转换,新款的电源转换器解决方案具备高度集成的特性,可以大幅缩短产品的设计时间。...
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  • 电容是我们在电路中经常用到的无源器件,经常见到的几种有铝电解电容,滤波电容,钽电容,贴片陶瓷电容等。由于每种电容的特性决定了相应的使用场合不同。...
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  • 低插入损耗村田独特的陶瓷ESD产品,在2.4GHZ下测试,插入损耗仅为-0.004dB,等效容值低至0.035pf,符合IEC61000-4-2 静电15kV测试,同时具备较好的可重复性。相比传统的硅材料的TVS,等效容...
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