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[常见问题解答]从入门到精通:PCB板ESD防护电路设计的关键九个策略[ 2025-01-02 11:04 ]
静电放电是PCB设计中不可忽视的问题。正确的防护措施可以有效防止静电对电子设备造成的损坏。设计人员必须密切注意接地和屏蔽。通过采用以下九个关键策略,设计人员可以有效提高电路的抗静电能力,保证电子产品在各种环境下的稳定运行。一、了解静电放电的基本原理在设计ESD保护电路之前,首先要了解静电放电的基本原理。当人或其他物体接触电路时,通常会发生静电放电。电流可达数千伏或更高,极具破坏性。不同环境中的湿度、温度和其他因素都会影响静电的积累,因此设计人员必须根据每个环境的特点选择合适的保护策略。二、选择合适的ESD保护器件常
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[常见问题解答]射频放大器调试技术:常见问题与高效解决方案[ 2024-12-16 11:48 ]
射频放大器在现代通信、广播、雷达等领域发挥着重要作用。因此,准确的调试和故障排除技术在放大器调试中尤为重要,并提出有效的解决方案,帮助工程师提高调试效率和性能。一、射频放大器调试的基本要求射频放大器调试离不开射频放大器调试。全面了解其工作原理。射频放大器主要由输入匹配网络、放大核心和输出匹配网络组成。调试的主要目的是保证信号从输入到输出的过程中不丢失,放大效果达到最大程度。预期值。调试前,必须确保设备上所有连接稳定、无错误。检查电源是否稳定,信号源是否正常工作,连接电缆和连接器是否优质且有屏蔽。轻微的连接问题可能会
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[常见问题解答]引领行业标准:如何打造无可挑剔的高品质PCB板?[ 2024-07-02 11:54 ]
一、优化PCB板设计的关键因素众所周知,特定元件在电路设计时有其独特要求,例如用于模拟信号放大的设备应保持稳定性高,干扰小。对于包含小信号的OTI板,还需额外注意电磁干扰问题,常配备屏蔽装置。同时,NTOI板中的GLINK芯片由于采用ECL工艺,其散热需求尤为关键,需确保良好的空气流通,以避免对周围设备造成影响。此外,对于板上的大功率设备,其可能对电源系统造成的污染也应给予足够的重视。二、国内PCB自动检测系统的挑战与现状国内在90年代初期开始研究PCB自动检测系统,但发展相对缓慢,目前技术水平仍处于初级阶段。由于
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[常见问题解答]探索半导体封装的种类与功能:从基础到高级应用[ 2024-06-26 11:07 ]
在当今科技发展的浪潮中,半导体封装技术扮演着核心角色。本文深入解析了半导体封装的基本概念、核心原理以及在多个领域中的应用。首先,我们探讨半导体封装的几个关键功能:- 保护机制:封装为微小且脆弱的半导体芯片提供坚固的防护,防止物理伤害、尘埃、湿气和化学腐蚀。- 连接功能:封装通过引脚或焊盘将芯片与电路板连接,实现与外界组件的有效沟通和数据交换。- 散热与隔离:封装设计包括散热元件和屏蔽层,帮助芯片有效散热和隔绝电磁干扰,确保运行的稳定性。接着,根据不同的应用需求,半导体封装展现多种形式:- 芯片级封装:主要用于高密度
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[常见问题解答]解析光电耦合器的分类方法:基于工作原理与材料的系统分类探究[ 2024-04-09 17:53 ]
光电耦合器在当今电子技术的领域中占据了极为核心的位置,它所具备的独特特质及其广泛的使用范围,突显了它在项目设计与实际操作过程中的唯一性和不可缺失性。首要之处,在于光电耦合器实现了信号的单向流动,确保了输入与输出之间的完美隔离。这一特质对于防止信号互相干扰、维护电路独立性至关重要,尤其在避免信号回馈及电气噪音影响的场合下,其重要性更是不言而喻。进一步而言,这种元件以其卓越的隔离效能脱颖而出。依靠光的传输机制,实现了电气隔离,极大提升了系统的稳定与可信赖度。这不仅有助于屏蔽电气干扰和噪声,还在很大程度上保护了电路不受外
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[常见问题解答]无线技术内幕:发射机与天线的神奇连结[ 2024-04-08 16:18 ]
在无线信号传输体系中,信号源、传输介质以及接收器三者紧密相连,共同构成了信号传输的关键环节。尤其是传输介质,承担着承载信号并将其传送至接收器的重要任务。在此文中,我们将探究传输介质如何将信号从源头传送至接收器,并探讨其在实践中的重大意义。一、传输介质简介传输介质是一种用以传送信号的导体结构,其能够有效地将信号从源头传送至接收器,并确保信号的质量和稳定性。通常,传输介质由多种部件组成,包括导线、绝缘层和屏蔽层等。这些部件共同作用,以保障信号的高效、准确传输。基于不同的结构和使用场景,传输介质可分为多种类型,如同轴电缆
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[常见问题解答]光耦隔离优点与缺点介绍[ 2023-07-31 18:13 ]
光耦隔离优点与缺点介绍光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离作用。1、优点① 占空比任意可调;② 隔离耐压高;③ 抗干扰能力强,目前带静电屏蔽的光耦很容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光耦属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光耦尤其适用于信号反馈。2、缺点① 在全桥拓扑中,开关器件为4个,需
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[常见问题解答]MOS管散热片不接地时,EMC为何无法通过的介绍[ 2022-12-27 16:18 ]
在电子电路设计当中,很多情况下都要考虑 EMC 的问题。在设计中使用 MOS 管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当 MOS 管的 EMC 通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下,EMC 是无法通过的。那么为何会出现这种现象呢?简单来说,针对传导可以将一些开关辐射通过散热器传导到大地回路,减弱了走传输线,让流通的路径更多了。针对辐射,没接地的散热器不仅没好处,反而是辐射发射源,对 EMC 坏处更大,同时接地了,能起到一定的屏蔽效果,所以布板时,将大电解电容用来做屏蔽用,将 IC 放在大电解电
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[常见问题解答]电感器的结构与种类介绍[ 2022-01-19 18:13 ]
电感器的结构与种类介绍电感(电感线圈)是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。其是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。那么它的结构是如何的?有哪些种类?下面一起看看:1.结构电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。(1)骨架:骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等)
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[常见问题解答]工字电感的结构与作用介绍[ 2022-01-17 17:03 ]
工字电感的结构与作用介绍电感中工字电感是属于插件电感的一种,它是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器。常用的工字电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用的工字电感属于大体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;那么它的结构、特点、作用有哪些?下面一起来看看:1.结构一般由磁心或铁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等组成。工字电感线圈一般由工字形磁芯骨架跟漆包铜线及一些辅料组成的电磁感应元件,它主要是在工
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[常见问题解答]磁珠在开关电源EMC设计中的应用介绍[ 2022-01-15 14:38 ]
磁珠在开关电源EMC设计中的应用介绍电磁兼容问题已经成为当今电子设计制造中的热点和难点问题。实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,绝不是依靠理论知识就能够解决的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,要同时考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文介绍了铁氧体磁珠的特性,并且根据它的特性详细探讨了它在开关电源电磁兼容设计中的重要应用,给出了在电源线滤波器中的实验和测试结果。铁氧体磁珠1.铁氧体电磁干扰抑制元件铁氧体是一种立方品格结构的亚铁磁性材料。它的制造工艺
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[常见问题解答](MOS)场效应管日常使用注意事项[ 2021-08-28 10:14 ]
(MOS)场效应管日常使用注意事项场效应管的注意事项(1)为了安全使用场效应管,管子的功耗、最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等不得超过限值。(2)使用每种类型的场效应管时,必须严格按要求的偏置与电路连接,并观察场效应管的偏置极性。例如,结型场效应晶体管的源漏之间有一个PN结,N沟道晶体管的栅极不能正偏; P沟道晶体管的栅极不能负偏压,依此类推。(3)由于MOS场效应管的输入阻抗极高,在运输和储存过程中必须将引脚短接,并且必须采用金属屏蔽包装,防止栅极被外界感应电位击穿.特别要注意的是,MOS场效应管不能放在塑料
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[常见问题解答]场效应管使用注意事项与检测技巧分享[ 2021-08-26 16:58 ]
场效应管使用注意事项与检测技巧分享一、场效应管的使用注意事项(1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。(2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。(3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒
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[常见问题解答]场效应MOS管散热片不接地EMC是否无法通过? - 壹芯微[ 2021-08-02 13:46 ]
场效应MOS管散热片不接地EMC是否无法通过? - 壹芯微在电子电路设计当中,很多情况下都要考虑EMC的问题。在设计中使用MOS管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当MOS管的EMC通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下,EMC是无法通过的。那么为何会出现这种现象呢?简单来说,针对传导可以将一些开关辐射通过散热器传导到大地回路,减弱了走传输线,让流通的路径更多了。针对辐射,没接地的散热器不仅没好处,反而是辐射发射源,对EMC坏处更大,同时接地了,能起到一定的屏蔽效果,所以布板时,将大电解电容
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[常见问题解答]要怎么判断三极管的基极[ 2021-03-17 11:28 ]
要怎么判断三极管的基极三极管管脚极性的识别多数小功率三极管的管脚是等腰三角形排列,其顶点是基极,左边是发射极,右边是集电极。有的是从管底看,由管帽突出处顺时针排列为发射极,基极,集电极。有的管型用管帽色点或者管脚塑料护套颜色来标明极性的,红色为集电极,绿色为发射极,白色是基极。有的管型管脚是一字形排列,用集电极管脚较短,或者集电极与其它极距离最远来区别电极,中间是基极,另一个脚是发射极。大功率管一般直接用外壳做集电极引出端。有的在较高频率工作的三极管,为了屏蔽高频电磁干扰,管壳用一支脚引出,以准备接地或者接零,符合
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[常见问题解答]屏蔽贴片功率电感-在元器中的优势用途了解[ 2021-02-01 15:07 ]
屏蔽贴片功率电感-在元器中的优势用途了解屏蔽贴片功率电感在元器件中的优势用途是什么?那就先从它的参数功能了解吧!屏蔽贴片功率电感的作用用途是什么呢?为了保护导线、回路和线圈免受外界磁场的影响,以及削弱电路产生的电磁场对其他元件产生的干扰作用,通常采用磁屏蔽或电磁屏蔽方法。特点减小电感对外界的电磁干扰。屏蔽贴片功率电感在电路中主要起到滤波、振荡、陷波、延迟等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。电容具有"阻直流,通交流"
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[常见问题解答]屏蔽贴片电感结构-结构构成及特点[ 2021-01-30 14:59 ]
屏蔽贴片电感结构-结构构成及特点屏蔽贴片电感结构,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。屏蔽贴片电感结构(1)骨架 骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器,大多数是将漆包线环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。(2)屏蔽贴片电感结构绕组 绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。绕组有单层和多层之分。(3)磁心与磁棒 磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体或锰锌铁氧体等材
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[常见问题解答]叠层电感及绕线电感的区别介绍[ 2021-01-30 14:58 ]
叠层电感及绕线电感的区别介绍贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。叠层电感和绕线电感有什么区别呢?叠层电感具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好;不足的是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。绕线型电感的特点是电感量范围广,电感精度高,损耗小,容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。叠层电感与
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[常见问题解答]磁胶贴片电感的用处了解[ 2021-01-30 14:46 ]
磁胶贴片电感的用处了解贴片磁胶电感是如何定义的呢?磁胶电感,行业内也习惯称之为NR贴片电感,点磁胶粉屏蔽电感等。要知道什么行业会用磁胶电感,我们要先来了解一下磁胶电感的特性。贴片磁胶电感涂敷磁性胶水,很大程度有效降低蜂鸣声音,直接在铁氧体磁芯上金属化电极,增强了磁胶电感的抗跌落冲击能力,经久耐用;1、NR磁胶电感采用闭合磁路结构,漏磁少,抗电磁干扰能力强;2、同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出30%;3、体积小,低侧面,节省空间,能耗低;所以可知,如果某个行业生产产品要求电感体积小,屏蔽效果好,耐流性好,
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[常见问题解答]氩弧焊机高频电感器-是如何工作的[ 2021-01-30 14:41 ]
氩弧焊机高频电感器-是如何工作的氩弧焊机高频电感器,是一种具有效率非常高、速度很快,且低耗环保特点的地磁感应元件。氩弧焊机高频电感器是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的,主要由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。目前,高频电感在生活中的应用比较广泛。氩弧焊机高频电感器,如移动电话,GPS产品;振荡器,晶体振荡器电路和射频收发器模块;无线局域网,蓝牙模块,通讯设备等。今天我们聊一聊氩弧焊机高频电感器产品的作用。氩弧焊机要求氩气先来后走,而电流则后来先走(相对气而言),这此都是通过手开关控制实现的
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