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电阻的种类很多,普通常用的电阻有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻、线绕电阻等;特殊电阻有压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻等。不同类型的电阻,其特性参数都有一定的差异,在电路使用时需要考虑的重点也不一样。在电路设计中如果忽略了电阻的某些特殊参数,可能会使产品的稳定性和可靠性得不到保证。正确的理解电阻各个参数以及不同电阻的选型注意事项,全面的理解电阻在电路中起到的真正作用,才能够在电路设计中从基本的层面上来保证产品的功能和性能。
<strong>1、电阻的基本参数</strong>
说起电阻,我们的第一印象应该就是物理书上所描述的:导电体对电流的阻碍作用称为电阻。电阻在电路原理图中用R表示,单位为欧姆(Ω),常用的有欧姆,千欧,兆欧等(分别用Ω,KΩ,MΩ表示)。
电阻主要关注的参数有:
1)标称阻值
作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。
对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了15个失效分析技术案例及10种解决办法,供参考借鉴。
<strong>15个案例:</strong>
<strong>一、板电后图电前擦花</strong>
格兰特带你前往位于意大利米兰的Arduino®,参观其先进的开源硬件和软件生态系统。格兰特与Arduino的共同创始人兼首席技术官Massimo Banzi促膝长谈,探讨设计人员和开发人员用来了解及呈现创意产品的功能与设计限制的原型设计工具。
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2016年蓝牙5.0规范发布,相比之前的标准它具备更高的数据传输速率,并且为引入蓝牙低功耗(BLE)网络功能提供了方便,尤其是那些物联网(IoT)领域应用新需求的功能。就在一年后,即2017年7月31日,采用蓝牙网格技术的设备1.0推出了,实现了基于蓝牙的多对多通信。网格规范支持多达32,767(2的15次方)个节点,这使得其非常适合部署在需要连接大量单个设备的物联网和智能家居应用领域。
信号完整性的定义 定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同 引起的。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
先来看看一张思维导图:
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下面是详细的讲解:
2020年全球抗“疫”再次将医疗与健康话题推到风口浪尖,许多国家多年的“医改”成果瞬间显得捉襟见肘。无论是果断Lockdown,还是“佛系”应对,都是无奈之举。口水战的逻辑都经不住现实的推敲——人口老龄化、医疗资源不足,以及全球大环境急速变化引发的极端公共卫生危机,这三个层面的挑战集中展现在此次疫情当中,成为对现代社会的一次大考。
格兰特与Nikola汽车公司首席执行官Trevor Milton与你分享:Nikola汽车公司如何将其混合动力卡车推向市场,以及其对经济和环境产生的影响。
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根据欧洲全球导航卫星系统(GNSS)管理局(GSA)2019年底发布的最新研究报告,预计未来十年全球正在使用的GNSS设备的安装基数将从2019年的64亿套,增加到2029年的96亿套;就全球年度GNSS接收机出货量而言,将从2019年的18亿台增长到2029年的28亿台。可以说,与其他很多起伏不定的电子行业市场相比,GNSS市场将保持一个长期稳定增长的态势。
贸泽电子(Mouser Electronics)连续第五年与明星工程师格兰特·今原合作,携手推出让创意走进现实系列短片。这是贸泽屡获殊荣的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划的最新一期活动。
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我们大家都知道电容器在电子电路中一直扮演着相当重要的角色,在电子电路中负责信号的偶合、RC电路中伏安特性的微分如积分、振荡电路中的“槽路”、旁路和电源滤波等。铝电解电容器是由经过腐蚀和形成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、中间隔着电解纸卷绕后,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。
<strong>为什么铝电解质电容不能承受反向电压?</strong>
由于电解电容器存在极性,在使用时必须注意正负极的正确接法,否则不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内电容器内部就会发热,破坏氧化膜,随即损坏。
Q:PCB设计中眼图到底有什么用?
A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。
本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。
<strong>1、眼图的定义</strong>
眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。
观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称 为“眼图”。
<strong>1、定子绕组绝缘击穿、短路</strong>
(1)定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。
(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。
(3)绕组过热。绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿。应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘。
(4)绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命。
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平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
<strong>高速差分过孔间的串扰</strong>
对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm pitch的BGA的话,BGA器件的扇出过孔间距只有大约31.5mil。
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。
我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。
<strong>第一、电源确定</strong>
电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用,甚至更重要:人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定,这就相当于电源系统中各种杂波,我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源,但由于各种因素制约,只是我们的梦想。这个要关注两个方面:
a、电压
<strong>什么是MOS管</strong>
MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。





