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可靠性杂坛

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  • 电路噪声原来是这么回事

    电路噪声对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。最初人们把造成收音机这类音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。但是,一些非目的的电子信号对电子线路造成的后果并非都和声音有关,因而,后来人们逐步扩大了噪声概念。例如,把造成视屏幕有白...

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    2021-11-08
  • 雷击浪涌的防护解析

    本文来源于面包板社区1、电子设备雷击浪涌抗扰度试验标准电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5)。标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况: (1)雷电击中外部线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生的干扰电压。 (...

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    2021-11-08
  • 高速信号添加回流地过孔,到底有没有用?

    PCB工程师注意啦:通常pcb上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。如下图...

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    2021-11-08
  • EMC整改知识之:什么是旁路?什么是退耦?

    关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及其原理从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会...

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    2021-11-03
  • PCB散热的10种方法

    对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧...

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    2021-11-03
    PCB
  • 电源可靠性评估

    需要可靠性评估需要基础知识:电源就像是一个源头的河水,有很多路路上有很多闸 关键元器件工作条件、典型应用、典型拓扑的工作原理及控制方式优缺点、保护电路的工作原理、RCD、RC时间常数一、元器件:瞬时极限值(测试方法、评判标准、关键参数超标原因及改善措施、失效模式、案列分享)MOS...

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    2021-11-03
  • DFx硬件教案 免费分享

    本文来源硬件十万个为什么下载链接,请点击《阅读原文》长按二维码识别关注我们

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    2021-11-03
  • 晶振决定数字电路的生与死

    晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好系统使用的晶振,对数字电路来说是决定成败的第一步。我们目前常说的晶振都是石英晶体振荡...

  • 电感、电阻、导线在电源防护保护电路中起的作用

    电感、电阻、导线本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。防护器件中,气体放电管的特点是通流量大、但响应时间慢、冲击击穿电压高;TVS管的通流量小,响应时间最快,电压钳位特性最好;压敏电阻的特性介于这两者之间,当一个防护电路要求整体通流量大...

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    2021-10-25
  • 深入剖析锂电池保护电路工作原理

    1.锂离子电池介绍锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,充电时,Li从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。锂离子电池电压范围2.8V~4.2V,典型电压3.7V...

  • MLCC电容啸叫的4个对策

    本文来源于面包板社区首先,请讲解一下啸叫的机理。高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这是压电效应的相反现象,被称为“逆压电效应”。此外,有时也将具有这种特性表达为“压电性”或“逆压电性”。如果施加的是DC电压,则仅产生相应的失真,而如果是有振幅...

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    2021-10-22
  • 常用电气元件图解(PPT)

    本文来源于面包板社区—END—热门推荐:调制的理解高温环境对三极管性能的影响实用:牛人总结的单片机三种应用程序架构!阻抗怎么计算?EMC问题解决思路最清晰的思维导图动画原理图!深度解剖4类MOS管底层原理,看过都收藏了电磁兼容目前最详细的规范要求讲解分析【长达130页】6大常用电...

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    2021-10-18
  • 产品的全寿命周期数据管理

    一起缘产品全生命周期的概念最早出现在经济管理领域,1950年Dean为了研究产品在出现、成长、成熟、衰亡几个时期的价格变化,利用产品全生命周期来描述整个过程。1965年Levirt又专门讨论了产品全生命周期的概念,分为市场开发、市场成长、市场成熟和市场衰退四个阶段。美国国防部于1...

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    2021-10-15
  • 高温环境对三极管性能的影响

    本文来源于面包板社区来源:CSDN作者:叫啥才能不重名呢曾经的我呢还一个单纯的小攻城狮,当自己设计完的电路板通过了功能测试、性能测试、环境实验后,我就可以开开心心的玩耍了,但是永远也想想不到用户会把你的产品用在什么地方(客户你们考虑过产品的感受吗)。具体是这样的一个很简单的串口R...

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    2021-10-14
  • 工程师不得不知的MOS管驱动电路设计细节

    本文来源于面包板社区一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的GS两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS管开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一...