普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成[详细]
株式会社村田制作所IEC 60384-14*1 X1/ Y1*2级认证陶瓷电容器DE1系列中,新研发出获得X1级额定电压AC760V认证的Type RB。有助于工业用途等要求高额定电压设备的电源部位的小型化和静噪对策。此外,该产品是于2017年12月在Murata Electronics (Thailand), Ltd.开始量产。X1级的陶瓷电容器[详细]
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)设备的外形轻巧,可用于资产和人员的实时定位服务(RTLS)。它的一大主要优势就是电池寿命长,可以保证便携式设备能够始终处于开机状态。蓝牙mesh配置文件提供了基本的基础设施协议,支持利用mesh中继节点(通常是线路供电的设备)网络中的标签来实现消息中继。这些节点的位[详细]
PCB又被称为印刷电路板(PrintedCircuitBoard),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。一、元件布局基本规则1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数[详细]
美国知名财经网站《The Motley Fool》今日对2018年全球科技市场的发展趋势进行了预测,认为比特币仍将是人们关注的热点,而增强现实(AR)技术日益成为主流。以下为2018年全球15大科技趋势:区块链技术获得广泛普及。狭义人工智能(NAI)开始普及。特斯拉CEO马斯克的地下交通服务取得进展。5G无线宽带开始有限商[详细]
2017年12月21日,ELEXCON2017深圳国际电子展在深圳会展中心正式开幕,村田以“不忘初心,深耕细作,做电子行业的领军者”为主题,重磅亮相本届电子展。此次村田展台分为产品线展示区、无线模块体验区、新产品演示区、舞台表演区四大展区,展示了旗下丰富的产品阵容,包括电容器、电感器、传感[详细]
据外媒报道,看起来发光二极管(LED)的普及对环境保护起到了非常积极的作用。根据IHS Markit最新的一份调查了解到,用于量化建筑楼和户外的LED灯在2017年减少了约为5.7亿吨的二氧化碳排放量。这相当于占了全球碳足迹的1.5%左右。为了更加形象,IHS特别做了类比,这部分减少的二氧化碳量相当于关掉了162家燃煤电厂[详细]
屏蔽、滤波、接地是EMC设计中常见的三大方法,其中接地作为电路设计最基础的内容,却几乎没人能够说得清楚,如何才能做好接地设计呢?下文由资深EMC设计工程师为您一针见血地道出接地问题的本质,分享EMC设计中的接地技巧。几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用[详细]
工信部和国家标准化管理委员会正式对外发布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》(以下简称《建设指南》),文件指出,到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系;到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。智能网联汽车是指搭载先进[详细]
村田提供0603(mm)和0402(mm)的ESD保护装置的产品阵容,解决了安装面积不足的问题。此外,使用小型产品对于安装技术感到困扰时,请随时咨询我们。【您是否因类似场景而备受困扰呢?】贴装空间有限,目前使用的元件基板放不开。虽然想要安装小型元件,但是问题频出,因为公司内部没有核心技术而倍感困扰。小型[详细]
PCB设计中布线通道如何计算?与设计规则存在什么样的联系?布线通道计算规则:PCB板布线通道初步估算方式:两个过孔之间布线通道:Ni=INT((Wi-2S-W1)/(W1+S1)+1)其中:Ni:相邻两过孔间布线通道数Wi:过孔边沿间距S:过孔到布线边沿间距W1:线宽S1:线间距两个过孔之间布线通道计算示意图差分线时:W1:=2*W2+S[详细]
2017年人工智能、自动驾驶、手机、通信等行业的发展依旧受到了极大的关注,与这些行业应用相关的电子元件也因为缺货和涨价成为了讨论的焦点。其中MLCC价格的大涨更是牵动着各方神经,许多人不禁要问,为什么MLCC缺货和涨价这么严重?2018年缺货是否会得到改善?针对这些问题,记者采访到了全球重要的电子元件厂商[详细]
片状铁氧体磁珠是一种使用铁氧体的电感器。因此,当大电流通过时,需要特别注意由于磁饱和所造成的性能改变。图1是电流通过片状铁氧体磁珠时的阻抗值的变化示例。图1 片状铁氧体磁珠的直流重叠特性示例正因如此,当大电流通过片状铁氧体磁珠时,阻抗值会下降,所以如果在大电流通过的位[详细]
据Machina Research研究,到2020年底,物联网将有超过15亿台连接设备。其中约三分之一将严重依赖地理数据,60%应用将可能包括地理数据。物联网应用对定位的要求越来越高,尤以资产跟踪等应用为甚。LoRa的特别性在于,只要终端节点与网络通信,就可以得到地理位置数据,对物料[详细]
低功耗和高处理能力让物联网设计再上一个台阶 已开始备货Murata的WSM-BL241 蓝牙?低功耗模块。WSM-BL241基于Nordic nRF52832片上系统 (SoC),以小尺寸封装提供超低功耗蓝牙5功能,适用于物联网 (IoT)、资产跟踪、信标和医疗等各种应用。 本公司供应的M[详细]
村田电容在使用时候,很多的型号电容、电压还有精度都一样,但是在价格上面却有所区别,其主要原因就是电容温度特性的原因。因为温度特性决定着电容的应用场合。表现在以下几个方面:一、产品的应用环境温度。我们常用的消费电子产品类,如耳机、手机、音箱通常使用的温度环境都是在常温下面,所以在选用电容时[详细]
贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。在使用过程中我们也经常会遇到各种各样的问题,带给我们不小的影响,本文主要针对的是贴片电容失效的情形,分析其产生的原因以及对此应对的办法,希望能够帮助到大家能[详细]
先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。那么在具体电路中,只考[详细]
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查[详细]
一.直流电压和交流电压特性1.高介电常数型的电容值电容器根据施加的直流电压而变化。1-1。陶瓷电容器的电容可能会改变急剧取决于所施加的电压(见图)。请确认以下内容以确保安全电容。(1)确定电容是否改变由施加的电压引起的允许的范围。(2)在直流电压特性中,电容变化随着电压变大即使施加的电压低于该值[详细]
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