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贸泽电子荣获HARTING全球最佳分销商大奖

<p>专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 荣获<a href="https://www.mouser.com/harting/">HARTING</a>北美公司颁发的年度全球最佳服务分销商大奖,并于5月15至18日在拉斯维

30多种元器件失效后的状态(短路、开路、损伤...所占百分比)!

这里总结摘录MIL-HDBK-338B,美军可靠性设计手册来为FTA(故障树)做一些支持,这里按照以下的方式介绍:如果我们想要进行FTA的定量分析,一定要把可靠性预测先做完,在可靠性前一定要把电压分布表和温度分布先进行初步的运算,通过下面的的表格,大概可以预计失效发生的时候故障的分配比例,以下数字仅供参考,本身MIL-HDBK-338B是一份指导书性质的,所有的数字仅仅具有参考意义。

电容失效方式分布:电容大部分是以短路形式失效的,特别钽电容,要特别注意。

【资料下载】采用降阶龙伯格观测器实现PMSM的无传感器FOC

<strong>简介</strong>

目前的行业趋势表明,永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是电机控制应用设计人员的首选。与同类别的其他电机相比,它具有高功率密度、快速动态响应和高效率等优势。再结合其能够降低制造成本和改善磁性能的特点,PMSM是产品大规模实现的理想推荐。

Microchip生产各种单片机以实现对所有类型电机的高效、稳健和多功能控制,并且提供必要工具集的参考设计。这将加快新产品的学习速度并缩短新产品的开发周期。

三节课完全学会MOS管相关问题(上)

关于MOS管一直是工程师热衷讨论的话题之一,于是我们整理了常见及不常见的MOS管的相关知识,希望对各位工程师有所帮助。下面让我们一起来聊聊MOS管这个非常重要的元器件吧!

<strong>什么是MOS管?</strong>

MOS管的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为绝缘栅场效应管。在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或开关电路。

<strong>1、MOS管的构造</strong>

Silicon Labs Giant Gecko系列1 MCU在贸泽开售

最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子<span lang="ZH-CN" xml:lang="ZH-CN"> (<a href="http://www.mouser.cn/">Mouser Electronics</a>) <span lang="ZH-CN" xml:lang="ZH-CN">即日起开售<a href="http://www.mouser.cn/Silico

【视频】电源设计小贴士32和33:注意SEPIC耦合电感回路电流

本视频我们将介绍SEPIC功率级。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://cloud.eeworld.com.cn///courselesson/484/2015309014322-t7dm5i.flv…; /></video></center>

【资料下载】常用电源设计技巧图解

本文罗列了八个电源工程师常用的电源设计技巧,助您的设计一臂之力!

一 反激式电源中的铁氧体磁放大器
二 使用现有的消弧电路提供过流保护
三 有源并联稳压器与假负载
四 采用StackFET™的高压输入开关电源
五 使用TopSwitch®-GX设计正激式转换器
六 选择好的整流二极管可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本
七 浮动恒流源允许超宽范围的输入电压
八 用软启动禁止低成本输出来遏制电流尖峰

市场呼唤高效能电机方案,Microchip助你实现节能梦,文末有福利!

自1831年英国M.法拉第造出第一台手摇圆盘直流发电机,电机已经有超过180年历史,电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置,广义的电机包括电动机和发电机。电动机从电系统吸收电能,向机械系统输出机械能,各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中,主要作为驱动各种机械设备的动力,实际上,电机是名副其实的“用电大户”,消耗了全球70%以上的工业用电,在我国,各种电机的总耗电量占全社会用电总量的60%以上,在目前绿色、节能、减排严峻形势下,高效能电机方案需求很大,Microchip针对本土需求可以提供包括有刷直流、无刷直流、步进电机、交流感应电机在内的高效能方案。

干货 | 利用STM32编码器进行任意位置确定

车轮位置的确定是在制作小车的过程中必不可少的部件,好在STM32中包含了硬件的编码器。但使用的过程中却存在诸多不方便。下面由我一一道来:

<strong>1、编码器原理</strong>

什么是正交?如果两个信号相位相差90度,则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度,因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向、根据每个信号脉冲数量的多少及整个编码轮的周长就可以算出当前行走的距离、如果再加上定时器的话还可以计算出速度。

<strong>2、为什么要用编码器</strong>

开始铺铜、丝印处理等PCB后期处理~

布线篇在前面基本都讲完了,接下来我们讲讲后期处理篇~ 到了后期篇,再进行一些工作,整个PCB的工作就结束了,想想还是很兴奋的~

首先检查GND网络,是否都有加回流孔接地,具体操作按住CTRL 单击地网络,然后按{进行网络高亮,看一下有没有哪里没加,加一下。

【铺铜篇】加完以后就要开始铺铜(顶层和底层都要铺的)了,对于最后一个网络进行连接,第一步在Keepout层选中板框,如下:

【视频】电源设计小贴士31:同步降压MOSFET电阻比的正确选择

本视频我们将了解同步降压调节器,以及如何划分两个MOSFET功率级的成本。

LDO和BUCK降压稳压器对比

在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。

<strong>一、LDO和BUCK降压稳压器对比</strong>

【资料下载】变压器的设计实例

<strong>引言</strong>

随着电子技术和信息技术飞速发展,开关电源 SMPS(switch mode power supply)作为各种电子设备、信息设备电源部分,更加要求效率高、成本小、体积小、重量轻、具有可移动性和能够模块化。变压器作为开关电源必不可少磁性元件,对其进行合理优化设计显得非常重要。在高频开关电源设计中,真止难以把握是磁路部分设计,开关电源变压器作为磁路部分核心元件,不但需要满足上述要求,还要求它性能高,对外界干扰小。由于它复杂性,对其设计一、两次往往不容易成功,一般需要多次计算和反复试验。因此,要提高设计效果,设汁者必须有较高理论知识和丰富实践经验。

开关电源电流检测方法,这样讲就明白了

电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。

本文由ADI 电源产品应用工程总监Henry Zhang和电源产品部门产品营销经理Kevin Scott撰写。

<strong>基本知识谈</strong>

电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了 ADI LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。

超精华经验整理,你不一定都会的PCB知识点!

AD始终是AD,你学不学知识点都在那里,会了就是会了,不会就是不会,它依旧是它。

不要追求全部都搞明白了记住了,再去动手实战,在你去学习新知识的时候,学过的知识会慢慢淡化,随着时间的过去,等你走到终点时,已经忘记了这一路如何走来。不如学一点用一点会一点,剩下的交给时间。

有些东西不是深奥,只是缺乏理论*实践*时间。如果你综合这三点去做,他始终只是个软件,有终点的。

【视频】电源设计小贴士30:低压降压IC让简捷、经济的偏置电源成为现实

本视频我们将了解如何用400V输入电压得到5V输出。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://v.21ic.com/technology/30.mp4&quot; /></video></center>

关于线性稳压器的五个设计细节

<strong>摘要:</strong>线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。

<strong>引言</strong>

查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大输入电压是多少?封装和外部元件尺寸?接下来是细节处理。如果负载对电源波动非常敏感怎么办?可能要求极低的输出噪声和很高的PSRR。如果设计采用电池供电,则对静态电流的要求也会非常严格。

小小二极管,为二极RF检波器带来大优势

二极管因为具有整流特性而用来产生直流电压,并且只要存在二极管,其所产生的直流电压便与交流和RF信号电平成比例。

今天为大家分享的内容把基于二极管的RF和微波产品与集成电路替代产品相对比。

<strong>基于二极管的分立式RF检波器</strong>

图1显示的是一个广泛使用的、基于二极管的RF检波电路原理图。可以把它看成一个带有输出滤波的简易半波整流器。输入信号的正半周期正向偏置肖特基二极管,进而对电容充电。在负半周期时,二极管反向偏置,导致电容上的电压处于保持状态,产生与输入信号成比例的直流输出。为了在输入信号下降或关断时让此电压下降,采用电阻与电容的并联组合来提供放电路径。

赛普拉斯推出业界首款支持 USB PD 的七端口 USB-C Hub 控制器

赛普拉斯推出业界首款支持 USB PD 的七端口 USB-C Hub 控制器,该可编程控制器集五个芯片的功能于一体,可用于移动PC扩展坞。

中国北京,2018年6月28日 —— 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出业界首款支持USB 协商供电(PD)协议的七端口 USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD Hub 控制器集五个芯片的功能于一体,简化了USB-C扩展坞的设计,降低了物料成本(BOM),并可将电路板尺寸缩小 50%。这款高度集成的控制器适用于笔记本电脑和平板电脑扩展坞、显示器扩展坞以及多功能 USB-C 外设产品。

【视频】电源设计小贴士28&29:估算热插拔MOSFET的瞬态温升

本视频我们将介绍如何估算 MOSFET 上的瞬态温升。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://edu.21ic.com/uploads/techvideo/a201806/28291.flv.mp4&quot; /></video></center>