1 EMI 的产生及抑制原理
EMI 的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI 的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
为抑制EMI,数字电路的EMI 设计应按下列原则进行:
* 根据相关EMC/EMI 技术规范,将指标分解到单板电路,分级控制。
* 从EMI 的三要素即干扰源、能量耦合途径和敏感系统这三个方面
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PCB EMI
手机之于现代人,就好像鸦片之于清朝人,断舍离是根本不太可能的,只是每一个人都要知道些电池安全的注意事项,否则手机有可能成为你身边的炸弹。
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手机 iPhone
市场研究机构Gartner周二表示,全球智能手机销量不再呈现两位数的增长态势,该机构预计今年智能手机全球销量将增长7%,而2015年的年增长率为14.4%,2010年更是达到了73%的最大增幅。
至于具体的数量,Gartner称,今年全球智能手机销量为15亿部,而在2020年将缓慢增长至19亿部。
消费者对新款智能手机的审美疲劳造成全球智能手机市场的疲软。当下市场上的新款智能手机缺乏性感、必备的功能,这使得消费者不愿意花费更多金钱购买新款产品。
与此同时,移动运营商正在逐步取消购机补
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Gartner 手机
科技已经成了人类历史上促进民主和平等的最重要力量,无论是汽车的发明,印刷机的出现,还是互联网的兴起,每次的科技进步都会对当时的特权阶级造成巨大的冲击。
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手机
模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分!我们将模拟电路设计中应该注意的问题进行了总结,与大家共享。
(1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。
(2)积分反馈电路通常需要一个小电阻(约 560 欧)与每个大于 10pF 的积分电容串联。
(3)在反馈环外不要使用主动电路进行滤波或控制 EMC 的 RF 带宽,而只能使用被动元件(最好为 RC 电路)。仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才
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PCB 模拟电路
IPC(国际电子工业连接协会)总裁兼CEO John W. Mitchell博士近日来华,称全球PCB(印制电路板)的市场规模达600亿美元,年增长率约是GDP的2倍。
现在电子产品的尺寸越来越小,而且芯片的密度正在提高,诸如SoC(系统芯片)、SIP(堆叠封装)、3D FinFET等形式。在一般人的想象中,PCB应该用料越来越少。但是电子产品的数量越来越多了,已经无处不在,因此PCB板的需求量还是增大的;同时出现了很多新型PCB,诸如有的把芯片嵌入到PCB板中,有的是柔性电路板,有的是透明的印
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PCB SoC
美国一项动物研究27日公布初步结论说,动物实验显示,长期高强度使用手机可能导致至少两种癌症的发病风险轻微上升。与此同时,多名专家在论文附录的同行评审意见中认为,实验设计存在漏洞,并对结论提出质疑。
这项由美国国家卫生研究院“国家毒物项目”开展的研究以实验鼠为对象,让实验鼠从胎儿时期起就接受每天9个小时的手机电磁辐射,共持续两年时间。结果发现,2%至3%的雄性实验鼠出现了大脑神经胶质瘤和心脏神经鞘瘤,但雌性实验鼠没有受到影响。
研究人员在发布的报告中写道:&ldquo
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手机
现在的手机摄影镜头拍出来的照片,已经不是以往的手机拍出的渣画质照片了,大多的用户认为当今的手机成像能力还是‘不错’、‘能看的’,所以,更丰富的玩法会成为未来手机摄影镜头发展的一个趋势。
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手机 镜头
众所周知,工业机器人最早是应用于汽车制造行业之中,机器人技术发展到现在,应用范围如此广泛,汽车行业依然是工业机器人使用密度较高的一个行业。相对于汽车生产过程中焊接、喷涂、搬运等工作,PCB行业要求的机器人精度要更高,而且工作复杂性相对较高。下面就为大家介绍3个工业机器人应用于PCB行业的案例。
1.SCARA机器人应用于线路板线圈检测工序
目前市面上几乎没有多层板线圈短路的整套检测设备,这项工作大部分还是依赖于人工完成,孔径大的PCB板子是人工将板子放到检测设备上面然后开启设备检测,孔径小
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工业机器人 PCB
对于很多硬件工程师而言,每天都在忙活着手头上的工作,但是有时候并不知道自己的水平去到哪里,也不知道怎样提高,这在这个瞬息万变的社会里面,其实有点危险!毕竟我们这些凭手艺吃饭的人不像某些尸位素餐的某猿,是跟不上潮流就会被淘汰的。所以就算我们不能成为最TOP的那个,也力争成为排在前面的那一批人。
但我们工程师怎样成为最TOP呢?该怎么学习呢?
根据我们从小受到的教育中我们知道,这首先要求我们对于知识要理解透彻,越深入越好,对于任何一个知识点,通过基本公式,用数学工具推导到最后来验证高级定律和公
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硬件工程师 PCB
我的理解:硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(ProductRequirementSpecification),在COGS(CostofGoodsSale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合PRS功能(Function),性能(Performance),电源设计(PowerSupply),功耗(PowerConsumption),散热(Thermal/Cooling),噪音(Noise),信号完整性(SignalIntegrity),电磁辐射(EMC/EMI),安规(
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硬件设计 PCB
在线烧录,芯片先贴在PCB板上后,再对其进行烧录。由于在线烧写的灵活性(产品先生产出来后,可根据用户订单,临时烧录不同的固件)、易返工性(直接在板重新烧录),越来越多的工厂选择了在线烧录的方案。
由于每款目标板存在各种差异性,烧录环境参数不统一,导致烧录出现异常以及达不到需求效果。那么,如何设计一个更合理的在线烧录放案?以下罗列了几个注意事项。
1、选择合适的烧录通讯协议
一款芯片,可能同时支持几种烧录通信协议,基于每种协议的特点,根据需求,在目标板预留一个或多个烧录通讯协议接口。以
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在线烧录 PCB
2月23日,欧洲领先高端PCB制造商——奥特斯在重庆投资的中国首个半导体封装载板工厂喜获认证,并开始批量投产,该工厂主要为笔记本电脑和个人电脑等应用制造连接芯片及印制电路板的半导体封装载板。
目前,在技术开发及产能利用率方面,工厂启动阶段表现令人满意。一期投资已达2.4亿欧元,预计2017年中奥特斯将累计投入4.8亿欧元,抢占PCB高端市场。半导体封装载板工厂第二条产线正按计划安装调试中,重庆二厂预计于2016年下半年开始生产系统级封装印制电路板,目前已完成基础设施的建设
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奥特斯 PCB
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在 1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时, 电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电
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铝电解电容 PCB
5月10日消息,据CNN报道,手机之父马蒂·库珀(Marty Cooper)曾说过,他的发明有个明显缺陷:你必须为手机电池充电。库珀表示:“总需要为手机充电正成为人们的一大困扰,我认为这个问题将越来越严重。” 的确,现在要想确保手机电量不会耗尽已经非常困难。但是在不远的未来,当我们的身体上佩戴更多不同的联网设备,比如手表、眼镜以及衣服,而且它们都需要充电时,人类面临的充电危机将更为严重。库珀说:“你不会想要不停地摘下它们然后去充电,而这就需要它们能够始终处于充电状态。” &n
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