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  • 汽车电子系统抛负载解决方案

    发布时间:2020年06月17日,查看次数:513
    ETC的前装现在紧锣密鼓在设计装机中,但是对车载电子的电磁兼容问题困扰很多工程师,汽车系统的供电来源于发电机和蓄电池,行走的汽车的供电有很多瞬变状况发生,这些对负载都有会明显的影响,具体类别可以查询下表(表 1)。它们可以从许多不同的来源产生,从普通的静电放电到断开电池。OBU ETC 的汽车电子抛负载解决方案ETC 的前装现在紧锣密鼓在设计装机中,但是对车载电子的电磁兼容问题困扰很多工程师,汽车系统的供电来源于发电机和蓄电池,行走的汽车的供电有很多瞬变状况发生,…
  • 电感上的DC电流效应

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:448
    在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能▼电感常常被理解为开关电源输出端中的 LC 滤波电路中的 L(C 是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchild 典型的开关控制器),电感的一端是连接到 DC 输出电压。另一…
  • 二极管单向导通的原因

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:468
    是电子电路中很常用的元器件,非常常见,二极管具有正向导通,反向截止的特性。在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。这就是所说的二极管的单向导通特性。下面解释为什么二极管会单向导通。二极管的单向导电性二极管是由 PN 结组成的,即 P 型半导体和 N 型半导体,因此 PN 结的特性导致了二极管的单向导电特性。PN 结如图 1 所示。…
  • PCB布线12条规则——地线回路,屏蔽保护,串扰控制...

    发布时间:2020年06月21日,查看次数:484
    地线回路规则环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。针对这一规则,在地平面分割时,要考虑到地平面与重要信号走线的分布,防止由于地平面开槽等带来的问题;在双层板设计中,在为电源留下足够空间的情况下,应该将留下的部分用参考地填充,且增加一些必要的地过空孔,将双面地信号有效连接起来,对一些关键信号尽量采用地线隔离,对一些频率较高的设计,需特别考虑其地平面信号回路问题,建议采用多层板为宜。屏…
  • 数字电源的优势

    发布时间:2020年06月24日,查看次数:436
    与传统的模拟电源相比,数字电源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。目前在整个市场中数字电源技术所占的比例正在逐步增长,不过,随着越来越多的系统开发商采用这种技术,数字技术似乎正在成为电源系统设计的新趋势。数字控制的特性模拟开关式电源已经使用了几十…
  • 汽车电子的感测设计的挑战解决方案

    发布时间:2020年06月30日,查看次数:421
    消费者的买车习惯正在转变,这也带动了汽车电子产业的增长。汽车制造商每年都为载客车辆增加更多新型或加强型电子元器件,使得车身电子系统目前的增长率比汽车产量还高出四倍。目前在新功能或加强功能的某些趋势是增加更复杂的电子元器件,以便提高品牌声誉和竞争差异性,同时让消费者更安全舒适。例如复合动力电动车就像把iPod?连接到汽车娱乐系统一样,现已成为一种流行时尚。消费者还把手机与整合型免持听筒装置之间的蓝牙连结视为标准配备。复杂功能这些特色仅是冰山一角,其它精…
  • 开关电源在电子线路板的设计

    发布时间:2020年07月01日,查看次数:406
    我们电子产品往往 60%以上-可靠性方面的问题都出现在电子线路板的 PCB 设计上;工作及性能良好的 PCB 需要相关的理论及实践经验;我在产品的设计实践中经常碰到各种各样的问题;比如电子线路板不能通过系统 EMS 的测试标准,测试关键器件 IC 的功能引脚时出现高频噪声的问题,电路功能 IC 引脚检测到干扰噪声进行异常保护等等。通过理论与实践结合;用测试数据检验我们的理论和实践的差异点!优良的设计跟长期的经验总结是密不可分的!1.开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原…
  • 电工基础:三相交流电源详细解析

    发布时间:2020年07月05日,查看次数:344
    目前,世界各国的电力系统中电能的生产、传输和供电方式绝大多数都是采用三相制。它只要是由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成,这种由三相交流电源供电的电路称为三相交流电路。三相对称正弦交流电源是由3个频率相同、幅值(或有效值)相等、初相一次滞后120°的正弦电压源接成星形(Y)或三角形(△)组成的电源。其中3个电压源的电动势称为三相对称电动势。与单相交流电相比较,三相交流电明显更具优势,例如在功率相同的情况下,三相交流发电机比单相交流发电机体积小、…
  • 二极管单向导通的原因

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:918
    是电子电路中很常用的元器件,非常常见,二极管具有正向导通,反向截止的特性。在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。这就是所说的二极管的单向导通特性。下面解释为什么二极管会单向导通。二极管的单向导电性二极管是由 PN 结组成的,即 P 型半导体和 N 型半导体,因此 PN 结的特性导致了二极管的单向导电特性。PN 结如图 1 所示。…
  • 电感上的DC电流效应

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:451
    在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电感常常被理解为开关电源输出端中的 LC 滤波电路中的 L(C 是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchild 典型的开关控制器),电感的一端是连接到 DC 输出电压。另一端…
  • 为什么输出电压会变低?

    发布时间:2019年07月12日,查看次数:793
    在电路设计中,安装好电源模块后的测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是使用方法问题。下文将重点讨论使用方法导致的电源模块输出电压低的情况。输入电压低输入电压偏低是最容易被忽略的情况,当输出有问题时我们应该第一时间…
  • 「产品速递」开关电源,高效率高可靠

    发布时间:2019年07月15日,查看次数:1085
    「产品速递」开关电源,高效率高可靠开关电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,交流输入、直流输出开关电源,输入范围90-264V,多种输出电压可选,短路,过压,过流保护;设计容量大,高可靠,长寿命,超宽的工作温度范围;防振设计,三防防护,可视化安装,便于装配,小型化尺寸,节省空间. 这款TPC/PD-25-XS系列开关电源,额定输出功率为24-25.2W,产品输入范围:88-264VAC。提供5V,12V,24V输出,具有短路保护,过载保护等功能,…
  • 变压器继电保护的检查与处理

    发布时间:2020年05月17日,查看次数:426
    变压器的继电保护是利用当变压器内外发生故障时,由于电流、电压、油温等随之发生变化,通过这些突然变化来发现、判断变压器故障性质和范围,继而作出相应的反应和处理动作后的检查与处理继电保护动作后,如确认是速断保护动作,可暂时解除信号音响。如有瓦斯保护,先检查瓦斯保护是否动作,如未动作,说明故障点在变压器外部,重点检查变压器及高压断路器向变压器供电的线路,看电缆、母线是否有相间短路故障。此外,还应重点检查变压器高压引线有无明显故障点和其他明显异常现象,如…
  • 模拟电路和数字电路的区别、联系及实现方案

    发布时间:2020年04月27日,查看次数:418
    作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。一、模拟电路与数字电路的定义及特点● 模拟电路(电子电路)模拟信号:处理模拟信号的电子电路。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。其主要特点是:1、函数的取值为无限多个;2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。3…
  • 电子工程师剖析电感器

    发布时间:2020年04月29日,查看次数:425
    电感器是一种电路元件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。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。1电感的定义电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现…
  • 学习电感怎么入门?看完就明白了

    发布时间:2020年05月02日,查看次数:349
    电感器是一种电路元件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。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。1电感的定义电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现…
  • 保持电源系统中高效可靠的设计方案

    发布时间:2020年05月06日,查看次数:371
    DC-DC 转换器输入端的电容在保持转换器稳定性方面发挥着重要的作用,并有助于滤除输入端的电磁干扰(EMI)。DC-DC 转换器输出端的大电容则会给电源系统带来艰巨的挑战。DC-DC 转换器的许多下游负载需要电容才能正确工作。这些负载可以是脉冲式功率放大器或输入端需要电容的其它转换器。如果负载端的电容值超过直流电源系统设计能够处理的极限,电源系统的电流可能在启动和正常工作期间超出其最大额定值。电容还能引起电源系统的稳定性问题,导致错误的系统操作和过早的电源系统失效。遇…
  • 机器开发过程中软硬件挑战及性能驱动解决方案

    发布时间:2020年05月09日,查看次数:365
    在设计下一代机器时,控制系统中的尖端技术、软件架构和机电部件有助于实现区别于竞争对手的自动化系统。本文将讨论机器开发人员当前所面临的最大软硬件挑战,并提供性能驱动方案以应付这些挑战。软件挑战1. 整合多种软件架构最适合对机器编程的软件架构和结构取决于需要优化的关键性能指标。为了优化对故障的反应时间,设计师需要一个“反应性”事件驱动的架构。如果设计师的自动检查系统要求对捕获的图像进行分析,那么就需要一个针对信号处理功能作了优化的架构。状态机架构非常适合…
  • FPGA或SoC电源的应用中的集成柔性功率器件使用

    发布时间:2020年05月16日,查看次数:375
    工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路板(PCB)的尺寸和成本。使用现场可编程门阵列(FPGA)和片上系统(SoC)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个封装中的降压转换器、升压转换器和/或LDO的任何组合。图1是一个示例功能框图,其…
  • 内嵌核心板出现电磁兼容性问题的有效解决方案

    发布时间:2020年05月29日,查看次数:950
    为了减少开发成本、降低产品开发风险,缩短新产品上市时间,嵌入式核心板在工业物联网等领域都得到了广泛应用。当内嵌核心板的整机产品出现电磁兼容性问题,该怎么办?本文教你如何分析定位并有效地解决问题。电磁兼容性按照GJB 72A-2002《电磁干扰和电磁兼容性术语》的定义,电磁兼容性(Electro Magnetic CompaTIbility,EMC)是指“设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。包括以下两个方面:设备、分系统、系统在预定的电磁环境中运行时,可按规定的安…