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四個(gè)對比 搞清薄膜電容關(guān)鍵特性

  • 多年來,薄膜電容一直用作EMI濾波器中的X和Y 電容,并大量應(yīng)用在工業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用中。了解不同材料薄膜電容特性,有助于更快地找到合適的薄膜電容。由于薄膜電容以下特點(diǎn),輸入濾波電路中經(jīng)常會(huì)用到薄膜電容:01 薄膜電容對比其他類型的電容的優(yōu)勢1. 更低的寄生效應(yīng),2. 在溫度和頻率上表現(xiàn)出非常穩(wěn)定3. 耐高紋波電流能力4. 自修復(fù)特性圖 1 薄膜電容結(jié)構(gòu)(圖片來源于Yageo的R46系列 的數(shù)據(jù)手冊)當(dāng)有強(qiáng)制性的特殊安全要求時(shí),該特性保證了整個(gè)產(chǎn)品工藝鏈的高可靠性。其他技術(shù)雖然也可以制造可靠的電容。但在制造后
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聊一聊工業(yè)和自動(dòng)化之間的5種接近傳感器

  • 許多工業(yè)自動(dòng)化 (IA) 應(yīng)用要求能夠在不進(jìn)行物理接觸的情況下感知物體或人體的存在和/或位置,以避免約束或限制所感知物體的移動(dòng)。接近傳感器非常適合這一用處。但接近傳感器有很多種類,包括電磁式、電容式、電感式和光學(xué)式,被檢測物體的材料組成也可能會(huì)影響傳感器檢測其存在的能力。有些接近傳感器對探測黑色金屬很有用,而有些可以探測任何種類的金屬,還有一些可以探測任何類型的物體,甚至是人體。工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用中接近傳感器的潛在用戶必須了解不同的接近傳感器技術(shù)類型及其對特定感應(yīng)情況的適用性。本文討論了幾種類型的傳感器,并詳
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這根線沒選好,再高級的工業(yè)自動(dòng)化也玩不轉(zhuǎn)!

  • 自動(dòng)化不僅能節(jié)省人力、能源和材料,同時(shí)還能提高精度和質(zhì)量。但一個(gè)潛在的弱點(diǎn)是,當(dāng)今的工業(yè)機(jī)械和操作具有前所未有的系統(tǒng)復(fù)雜度,特別依賴于穩(wěn)定的連接性來傳輸電力、控制和操作數(shù)據(jù)。一旦這種連接性遭到任何破壞,可能會(huì)導(dǎo)致重大的生產(chǎn)中斷及昂貴的機(jī)器或最終產(chǎn)品損壞。有鑒于此,為了最大限度地減少計(jì)劃外維護(hù)及保持可靠的自動(dòng)化操作,工業(yè)電纜解決方案的可靠性至關(guān)重要,以便穩(wěn)定地連接自動(dòng)化系統(tǒng)中的所有控制裝置、傳感器和執(zhí)行器。圖 1:自動(dòng)化環(huán)境中的工業(yè)電纜用于電力配送,以及控制信號(hào)和數(shù)據(jù)的傳輸(用于數(shù)據(jù)采集和操作監(jiān)控)。目前,
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還在為物聯(lián)網(wǎng)電源設(shè)計(jì)犯愁?試試這個(gè)方法!

  • 對于設(shè)計(jì)者來說,從小規(guī)模物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 節(jié)點(diǎn)、資產(chǎn)跟蹤和智能計(jì)量,到設(shè)備備用電源和狀態(tài)報(bào)告之類大型應(yīng)用產(chǎn)品越來越需要采用獨(dú)立充電電源供電。一般情況下,他們的選擇僅限于通?;阡?(Li) 離子化學(xué)的電化學(xué)電池,是通常被稱為超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨(dú)使用還是組合使用,每種技術(shù)都一定局限性,需要開發(fā)人員針對設(shè)計(jì)目標(biāo)來權(quán)衡每種技術(shù)的功能和局限性。特別是對于低功耗物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 應(yīng)用來說,這些設(shè)計(jì)目標(biāo)通常包括可靠性、長工作壽命、效率、能量密度和易用性,從而使
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還在為低電壓上電時(shí)的毛刺苦惱?這顆IC能搞定

  • 有經(jīng)驗(yàn)的工程師都知道,系統(tǒng)最危險(xiǎn)的時(shí)刻之一是通電的時(shí)候。根據(jù)時(shí)間常數(shù)以及電源軌達(dá)到標(biāo)稱值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統(tǒng)零件可能會(huì)開啟、鎖定或以不正確的模式開啟,因?yàn)檫@些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰(zhàn)是,上電時(shí)與時(shí)序和壓擺率相關(guān)的 IC 性能可能是溫度、相關(guān)電容器、機(jī)械應(yīng)力、老化和其他因素的函數(shù)。當(dāng)工作電壓軌下降至較低的個(gè)位數(shù)值時(shí),就會(huì)加劇潛在的問題,從而減少在標(biāo)稱電源軌下工作時(shí)的動(dòng)態(tài)余量。所有這些因素都有可能造成開啟性能不一致和令人沮喪的調(diào)試過程。因此,模擬 IC 供應(yīng)商設(shè)計(jì)出了專用監(jiān)管 I
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使用TDS瞬態(tài)分流抑制器,實(shí)現(xiàn)可靠ESD和EOS保護(hù),完整攻略在此!

  • 隨著工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 和5G電話技術(shù)的普及,使得越來越多的更多復(fù)雜的電子設(shè)備部署在了更惡劣、更難進(jìn)入的環(huán)境中。這有助于在工業(yè)機(jī)器人、IO-Link接口、工業(yè)傳感器和IIoT設(shè)備、可編程邏輯控制器 (PLC) 和以太網(wǎng)供電 (PoE) 等應(yīng)用中進(jìn)行可重復(fù)的、確定性靜電放電 (ESD) 和電氣過應(yīng)力 (EOS) 事件保護(hù)。這些應(yīng)用需要滿足IEC61000標(biāo)準(zhǔn)的瞬態(tài)保護(hù)要求。雖然瞬態(tài)電壓抑制&
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VCO電壓控制振蕩器的原理、選型和應(yīng)用

  • 許多電子應(yīng)用需要根據(jù)其他信號(hào)的幅值來改變某個(gè)信號(hào)的頻率。調(diào)頻信號(hào)便是一個(gè)很好的例子,其中的載波頻率隨著調(diào)制源幅值的變化而變化。此外,還有鎖相環(huán) (PLL):這種電路使用控制系統(tǒng)來改變振蕩器的頻率和/或相位,以匹配輸入?yún)⒖夹盘?hào)的頻率/相位。設(shè)計(jì)者的目標(biāo)是:確定如何盡可能以高效、低成本的方式實(shí)現(xiàn)該功能,同時(shí)確保精度、可靠性以及不受時(shí)間和溫度影響的穩(wěn)定性。這就是壓控振蕩器 (VCO) 的功能。這類器件專用于提供一種頻率會(huì)在合理的范圍內(nèi)隨輸入信號(hào)的電壓幅值變化而變化的輸出信號(hào)。壓控振蕩器可用于PLL、頻率和相位調(diào)
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IGBT柵極驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),關(guān)鍵元件該怎么選?

  • 柵極驅(qū)動(dòng)中最關(guān)鍵的時(shí)刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時(shí)噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時(shí)間過快可能會(huì)導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時(shí)間過慢會(huì)增加IGBT的開關(guān)損耗。柵極驅(qū)動(dòng)中最關(guān)鍵的時(shí)刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時(shí)噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時(shí)間過快可能會(huì)導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時(shí)間過慢會(huì)增加IGBT的開關(guān)損耗。圖1:DGD0216 的柵極驅(qū)動(dòng)組件上圖展示的是來自Diodes的DGD0216柵極驅(qū)
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有關(guān)光電二極管和光電晶體管的硬核科普,值得收藏!

  • 有一類設(shè)計(jì)問題可以很容易地通過人類視覺來解決。例如,感知打印機(jī)中紙張的位置正確與否。判斷紙張對準(zhǔn)與否對人類來講輕而易舉,但微處理器來說則另當(dāng)別論。手機(jī)攝像頭需要測量環(huán)境光線以確定是否需要啟動(dòng)閃光燈。如何無創(chuàng)評估血液中的氧含量?使用光電二極管或光電晶體管可以解決這些問題。這些光電器件將光線(光子)轉(zhuǎn)換為微處理器(或微控制器)能夠“看到”的電信號(hào)。這樣,就能夠控制物體的定位和排列,確定光強(qiáng)度并根據(jù)材料與光的相互作用來測量其物理特性。本文將介紹光電二極管和光電晶體管的工作原理及其基本應(yīng)用知識(shí),并將以Advanc
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設(shè)計(jì)NTC測溫系統(tǒng):掌握這些知識(shí)點(diǎn),讓你事半功倍!

  • NTC熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。我們經(jīng)常可以在測溫電路中看到他們的身影。本文將介紹NTC熱敏電阻測溫設(shè)計(jì)中的相關(guān)知識(shí)點(diǎn),包括NTC選擇、ADC選擇與配置,以及如何使用NTC熱敏電阻進(jìn)行測溫。下面是典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓?fù)鋱D圖1:典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓?fù)鋱D(圖片來源:ADI)激勵(lì)電流源/電壓源兩種常見的激勵(lì)方式包括電流源與電壓源,兩者的特性比較如下:NTC熱敏電阻阻值的選擇對于電流激勵(lì)來說,一般情況下,參考電阻阻值應(yīng)大于等于NTC熱敏電阻最高阻值。而熱敏電阻的最
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快速玩“轉(zhuǎn)”BLDC:這個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)開發(fā)的小技巧,你想不想知道?

  • 從遠(yuǎn)程物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 控制的車庫開門器和車窗到衛(wèi)星推進(jìn)控制器,無刷直流 (BLDC) 電機(jī)越來越多地用于許多不同的應(yīng)用。對于BLDC電機(jī),設(shè)計(jì)人員面臨的問題是驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的控制算法很復(fù)雜,而且往往是專用的。這使得一般工程師很難在合理時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)并運(yùn)行這種電機(jī)。開發(fā)人員通常只能選擇在微控制器上運(yùn)行的基于軟件的解決方案(這是一種靈活的軟件解決方案,但也給微控制器帶來了計(jì)算負(fù)擔(dān)),或者使用專用集成電路 (IC)。后者封裝了完整的BLDC電機(jī)控制功能,并將BLDC控制從主機(jī)轉(zhuǎn)移到其中。本文首先討論基于微控制器的
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電子工程師,加速擁抱App吧!

  • 工程師們開發(fā)行動(dòng) App,但有什么 App 是專為工程師所開發(fā)的呢?顯然,如能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)工程師和電子工程師們準(zhǔn)備適合他們使用的大量 App ,將會(huì)讓他們的日常工作更有效率
  • 關(guān)鍵字: iCircuit  Formulas  安捷倫  NXP  TI  Digikey  
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