技术文章 http://murata.eetrend.com/taxonomy/term/6 zh-hans 为什么32.768kHz的晶振封装这么另类? http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003315.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">为什么32.768kHz的晶振封装这么另类?</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <div 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- 10:34</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--article.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--article.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> <p>当电路投板之后,准备采购元器件的时候,傻眼了。根本就买不着FC135封装的25MHz的晶振。于是调试电路的老同志仰天长啸。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fff1bcef-8673-4532-bb4d-b747a20e0b5f" height="897" src="/sites/default/files/inline-images/1_152.jpg" width="734" /></p> <p><strong>为什么有些封装只有32.768kHz的频率的晶体才有呢?</strong></p> <p>首先,我们看一张长图来对比:</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a8104f8c-c121-4672-95ae-bb4946ccddb6" height="1771" src="/sites/default/files/inline-images/2_147.jpg" width="756" /></p> <p>我们可以看到32.768kHz的晶体的封装与其他频率的封装几乎没有交集。</p> <p>那么,有经验的朋友有没有发现,两列晶振的规律呢?</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fd1beece-1a70-469d-a001-f3dc50b4e865" src="/sites/default/files/inline-images/3_132.jpg" /></p> <p>从身材比例来说,右边的32.768的封装有点像姚明,瘦高型;左边普通晶体的身材像曾志伟,矮胖型。</p> <p>那么为什么会有这样的现象呢?是32.768kHz的晶体有什么特殊之处?</p> <p><strong>1、晶振的基本原理</strong></p> <p>振荡器是一种能量转换器,石英谐振器是利用石英晶体谐振器决定工作频率,与LC谐振回路相比,它具有很高的标准性和极高的品质因数,,具有较高的频率稳定度,采用高精度和稳频措施后,石英晶体振荡器可以达到10-4~10-11稳定度。</p> <p>基本性能主要是起振荡作用,可利用其对某频率具有的响应作用,用来滤波、选频网络等,石英谐振器相当于RLC振荡电路。</p> <p>石英晶体俗称水晶,是一种化学成分为二氧化硅(SiO2)的六角锥形结晶体,比较坚硬。它有三个相互垂直的轴,且各向异性:纵向Z轴称为光轴,经过六棱柱棱线并垂直于Z轴的X轴称为电轴,与X轴和Z轴同时垂直的Y轴(垂直于棱面)称为机械轴。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fbdd31f2-084c-468e-b4f0-7a34558f73be" src="/sites/default/files/inline-images/4_114.jpg" /></p> <p>石英晶体之所以可以作为谐振器,是由于它具有正(机械能→电能)、反(电能→机械能)压电效应。</p> <p>沿石英晶片的电轴或机械轴施加压力,则在晶片的电轴两面三刀个表面产生正、负电荷,呈现出电压,其大小与所加力产生的形变成正比;若施加张力,则产生反向电压,这种现象称为正电效应。</p> <p>当沿石英晶片的电轴方向加电场,则晶片在电轴和机械轴方向将延伸或压缩,发生形变,这种现象称为反压电效应。因此,在晶体两面三刀端加上交流电压时,晶片会随电压的变化产生机械振动,机械振动又会在晶片内表面产生交变电荷。由于晶体是有弹性的固体,对于某一振动方式,有一个固有的机械谐振频率。当外加交流电压等于晶片的固有机械谐振频率时,晶片的机械振动幅度最大,流过晶片的电流最大,产生了共振现象。石英晶片的共振具有多谐性,即除可以基频共振外,还可以谐频共振,通常把利用晶片的基频共振的谐振器,利用晶片谐频共振的谐振器称为泛音谐振器,一般能利用的是3、5、7之类的奇次泛音。<strong>晶片的振动频率与厚度成反比,工作频率越高,要求晶片越薄(尺寸越大,频率越低)</strong>,,这样的晶片其机械强度就越差,加工越困难,而且容易振碎,因此在工作频率较高时常采用泛音晶体。一般地,在工作频率小于20MHZ时采用基频晶体,在工作频率大于20MHZ时采用泛音晶体。</p> <p>石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dc83284e-bc60-40d5-affe-1c891c6b2b52" src="/sites/default/files/inline-images/5_103.jpg" /></p> <p><br /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0b45509d-ca50-461e-9f55-647b358884ba" src="/sites/default/files/inline-images/6_87.jpg" /></p> <p>晶振的主要参数有标称频率,负载电容、频率精度、频率稳定度等。不同的晶振标称频率不同,标称频率大都标明在晶振外壳上。</p> <p>如常用普通晶振标称频率有:48kHz、500 kHz、503.5 kHz、1MHz~40.50 MHz等,对于特殊要求的晶振频率可达到1000 MHz以上,也有的没有标称频率,如CRB、ZTB、Ja等系列。负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。</p> <p>标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。频率精度和频率稳定度:由于普通晶振的性能基本都能达到一般电器的要求,对于高档设备还需要有一定的频率精度和频率稳定度。频率精度从10^(-4)量级到10^(-10)量级不等。稳定度从±1到±100ppm不等。这要根据具体的设备需要而选择合适的晶振,如通信网络,无线数据传输等系统就需要更高要求的石英晶体振荡器。因此,晶振的参数决定了晶振的品质和性能。在实际应用中要根据具体要求选择适当的晶振,因不同性能的晶振其价格不同,要求越高价格也越贵,一般选择只要满足要求即可。</p> <p><strong>晶振不振荡时,可以看成是一平板电容器C0,他和晶体的几何尺寸和电极面积有关,值在几PF到几十PF之间。</strong>晶振的机械振动的惯性使用电感L来等效,一般为10-3-102H之间,晶片的弹性以电容C1来等效,L、C的具体数值与切割方式,晶片和电极的尺寸,形状等有关。</p> <p>标称频率(FL),负载电容(CL)、频率精度、频率稳定度等</p> <p><strong>晶体的品质、切割取向、晶体振子的结构及电路形式等,共同决定振荡器的性能</strong></p> <p>Fs:晶体本身固有的频率,和晶体的切割方式、晶体厚度、晶体电极的等效厚度</p> <p>F=2560/t(BT)      F=1670/t(AT)</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="adc25c4e-6db8-4d42-81aa-3da7c66d921e" src="/sites/default/files/inline-images/7_72.jpg" /></p> <p><strong>2、音叉结构</strong></p> <p>简单地说,晶振是晶体谐振器和晶体振荡器的统称,谐振器有分陶瓷谐振器和石英谐振器,石英谐振器可以分插件晶振和贴片晶振,而插件晶振也通常被称之为音叉晶体和晶振,因插件表晶石英晶片外型类似音叉的形状,所以叫音叉晶振,音叉的频率都是以千赫为单位。插件晶振中较为普遍存在的体积有3*8,2*6,应用最多的晶振频率为32.768KHZ。2011年全球音叉类晶振产量超过100亿只,产值约15亿美元。同年,中国音叉晶振产量超过40亿只,产量约占全球40%。即使多高端的电子产品也始终离不开这个连2毛钱都不到的音叉晶振.iPhone 也不例外.</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dfccf7c3-5385-42a7-9a28-27e612ad6cc0" src="/sites/default/files/inline-images/8_53.jpg" /></p> <p>和苹果公司合作,是多少零器件厂家竞争的目标.手机中的零器件,晶振和声表面滤波器,32.768K表晶是不可或缺的部分.iPhone 5中有5款石英晶振,其中就有两款音叉晶振.通常我们认为32.768K晶振只能应用到一些低端电子产品,实际上这是一种错误的说法,绝大多数涉及数据处理的电子产品都需要晶振元件为其提供时钟频率,否则便无法启动或者有效工作由此可见晶振尤其是音叉晶振是电子产品中十分重要的元件。</p> <p>音叉晶振应用领域包括钟表及表芯、手机、平板电脑、微型计算机、计算器、家电自动控制和工业自动控制等。目前,中国音叉晶振下游应用市场呈现快速增长的势头,带动音叉晶振需求增长。2011年,中国石英钟表机芯产量19亿只,需要市场供应19亿只音叉表晶,是音叉晶体的主要应用领域之一;中国手机产量11.3亿部,至少增加17亿颗音叉晶振需求,对音叉晶振行业带动较大;消费电子和微型计算机产业也是音叉晶振的主要应用市场。相对于陶瓷晶振来说应用到手机方面极为少数,只有部分普通电话机才会用的上陶瓷晶振系列,2011年中国消费电子(不包括手机)产量达到16.6亿套(台),微型计算机产量为3.2亿台,这两个领域对音叉晶振的需求约20亿只。</p> <p><img alt="9" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7e17a5ae-2a79-43f9-a522-c87c527739c9" src="/sites/default/files/inline-images/9_46.jpg" /></p> <p>随着技术的进步以及市场应用的变化,音叉晶振呈现先小型化、高精度、低功耗的发展趋势,以爱普生晶振C-001RX,C-002RX,C-004,C-005,精工晶振VT-200-F,VT-150-F,VT-120-F,西铁城晶振CFS206,CFS145,CFS308,KDS晶振DT-26,DT-38,日本四大石英晶振知名厂商为首,音叉晶振在任何有时间显示的地方都会有存在,以爱普生晶振,西铁城晶振.精工晶振,KDS晶振每年销量领先,四大日产知名品牌是众多消费者的选择. 而上海唐辉电子是日本大真空株式会社在中国的指定代理商,唐辉电子在PPTC自恢复保险丝、PTC热敏电阻、晶体谐振器、振荡器系列、高品质电容、电感和液晶屏产品、IC类等领域有很强的竞争力。TH02157153998产品广泛应用在通信、电脑、消费类电子及网络产品、仪器仪表、工控系统、安防产品、电源供应器等产品上积极面对市场及客户的多方位要求,坚持以最好的品牌和最具竞争力的价格销售电子零件,为客户提供多元化的服务,务求充分满足客户的要求致力于成为中国乃至世界最佳元器件供应商之一。</p> <p>首先,音叉晶振向小型化、薄片化和片式化发展的趋势越来越明显。近几年,晶振下游应用终端出现向小型化、轻薄化的发展趋势。作为电子产品的重要元件,石英晶振也必须向小型化、薄片化和片式化发展。例如,iPhone 5厚度仅为7.6毫米,其使用的两颗音叉晶振是高度小型化、薄片化和片式化的高品质产品。从过去的20年中可以看出,晶振产品体积从约150立方毫米缩小到约0.75立方毫米,急剧下降到最初的1/200,小型化在不断进展。而现在越来越高端的数码产品都采用了有源晶振,有源音叉石英晶体振荡器等产品。</p> <p>其次,音叉晶振向更高精度与更高稳定度方向发展,从而演变成为有源晶振产品系列,低功耗也成为音叉晶振重要发展趋势。电子产品如移动终端小型化、薄片化的同时,功能也逐渐增多,导致耗电量急剧增加。然而,自1992年索尼发布锂离子电池至今,电池领域还没有出现全新颠覆式的技术突破。因此,减少硬件能耗成为延长电子设备续航时间的现实选择。作为电子产品的重要元件,音叉晶振也需要向低功耗方向发展。石英晶振逐渐小型化、薄片化和片式化,为其提高精度和稳定度提出更大挑战。在看重小型化,薄片化的基础上,人们更加看重的是焊接方便简单和节省更多的时间.因此,贴片晶振在压电晶体世界中也成为抢手的一部分,只是,在选择贴片晶振代替音叉晶振的时候,我们应当考虑其价格.         </p> <p><strong>3、不通切片方式的频率范围不通。</strong></p> <p>晶片切割:</p> <p>晶振中最重要的组成部分为水晶振子,它是由水晶晶体按一定的法则切割而成的,又称晶片.</p> <p>常用晶片的形状有三种:圆形,方形,SMT专用(方形,但比较小)</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9e5a9be3-d622-40f3-9a49-8dd22e103811" src="/sites/default/files/inline-images/10_42.jpg" /></p> <p>晶片的切割可分为AT-CUT,BT-CUT, CT-CUT, DT-CUT, FT-CUT, XT-CUT, YT-CUT,如图7所示.它是以光轴(Z轴)为参考而命名,每种切法对应一个角度.采用何种切法应根据实际情况而定,如对温度特性要求较好则应采用AT-CUT,如果对晶振要求的频率较高时则采用BT-CUT.晶片的切割方式、几何形状、尺寸等决定了晶振的频率.</p> <table cellpadding="2" cellspacing="0" data-sort="sortDisabled"><tbody><tr><td width="130">切片方式</td> <td width="97.33333333333333">频率范围</td> <td width="192">模式</td> <td width="154">角度</td> </tr></tbody><tbody><tr><td height="25" width="146"><strong>AC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="189"> </td> <td height="25" width="164">31°</td> </tr><tr><td height="25" width="157"><strong>AK</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="182">thickness shear</td> <td height="25" width="173"> </td> </tr><tr><td height="25" width="161"><strong>AT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">0.5–300 MHz</td> <td height="25" width="179">thickness shear (c-mode, slow quasi-shear)</td> <td height="25" width="177">35°15', 0° (&lt;25 MHz)<br /> 35°18', 0°(&gt;10 MHz)</td> </tr><tr><td height="25" width="161"><strong>BC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178">−60°</td> </tr><tr><td height="25" width="160"><strong>BT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">0.5–200 MHz</td> <td height="25" width="178">thickness shear (b-mode, fast quasi-shear)</td> <td height="25" width="178">−49°8', 0°</td> </tr><tr><td height="25" width="160"><strong>CT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">300–900 kHz</td> <td height="25" width="178">face shear</td> <td height="25" width="178">38°, 0°</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>DT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">75–800 kHz</td> <td height="25" width="178">face shear</td> <td height="25" width="178">−52°, 0°</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>E</strong>, <strong>5°X</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">50–250 kHz</td> <td height="25" width="178">longitudal</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>ET</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178">66°30'</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>FC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178">thickness shear</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>FT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178">−57°</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>GT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">0.1–3 MHz</td> <td height="25" width="178">width-extensional</td> <td height="25" width="178">51°7'</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>H</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">8–130 kHz</td> <td height="25" width="178">length-width flexure</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>IT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178">thickness shear</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>J</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">1–12 kHz</td> <td height="25" width="178">length-thickness flexure</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>LC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178">thickness shear</td> <td height="25" width="178">11.17°/9.39°</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>MT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">40–200 kHz</td> <td height="25" width="178">longitudal</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>NLSC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>NT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">8–130 kHz</td> <td height="25" width="178">length-width flexure (bending)</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>RT</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>SBTC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>SC</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">0.5–200 MHz</td> <td height="25" width="178">thickness shear</td> <td height="25" width="178">35°15', 21°54'</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>SL</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178">face-shear</td> <td height="25" width="178">−57°, 0°</td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>TS</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>X</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>XY</strong>,<strong>tuning fork</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333">3–85 kHz</td> <td height="25" width="178">length-width flexure</td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>X 30°</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr><tr><td height="25" width="159"><strong>Y</strong></td> <td height="25" width="97.33333333333333"> </td> <td height="25" width="178"> </td> <td height="25" width="178"> </td> </tr></tbody></table><p><strong>4、音叉结构与其他晶振的尺寸对比</strong></p> <p>这是本人实际拆开32.768kHz晶体,拍照,给大家看一下,音叉结构。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bb813533-8ed3-4b29-a72a-942a350ef6cc" height="743" src="/sites/default/files/inline-images/11_38.jpg" width="625" /></p> <p>我们可以看到其与一般晶振的内部结构对比</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b25046bd-3be9-4437-8355-03ef78387ab9" src="/sites/default/files/inline-images/12_32.jpg" /></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dd881f01-2ba0-4dc3-81af-cd08daee3c30" src="/sites/default/files/inline-images/13_27.jpg" /></p> <p>同时,我们还可以注意一下音叉结构能够实现的频率范围:3–85 kHz;所以我们的MCU、CPU等高速芯片用的晶体的频率都在1MHz以上,这也就是为什么主晶体的封装与32.768kHz的封装一般都不一样的原因了。</p> <p>音叉结构已经广泛应用,而如果内部是音叉结构,其外壳往往也就是姚明的形状,瘦长型。而高频的晶体的切割方式,不可能是音叉结构。</p> <p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/hPHrWeQs7MYPyiGBsVUdYA">电子发烧友网</a></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- 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src="/sites/default/files/2020-02/15789877351.jpg" width="800" height="450" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/80004397" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">demi</span> 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'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> <p><strong>方法</strong>:在绷好的网版上涂布一定厚度的感光浆(一般为重氮盐感光浆),涂布后干燥,然后用制版底片与其贴合放入晒版机内曝光,经显影、冲洗、干燥后就成为丝网印刷网版。</p> <p><strong>工艺流程</strong>:感光浆配制已绷网——脱脂——烘干——涂膜——烘干——曝光——显影——烘干——修版——最后曝光——封网</p> <p>各工段的方法及作用</p> <p><strong>脱脂</strong>:利用脱脂剂除去丝网上的油脂使感光浆和丝网完全胶合在一起才不易脱膜。</p> <p><strong>烘干</strong>:干燥水分,位避免网布因温度过高而使张力变化,其温度应控制在40~45℃。</p> <p><strong>感光浆配制</strong>:将光敏剂用纯净水调匀后加入感光浆中搅拌均匀,放置8小时以后再用。</p> <p><strong>涂膜</strong>:利用刮槽将感光浆均匀地涂在丝网上,按涂膜方式分为自动涂布机涂膜和手工涂膜,涂膜次数可根据实际情况而定。</p> <p>涂膜时首先应涂刮刀面,目的是先将网纱间地空隙补满,避免气泡产生,接下来才涂布印刷面(与PCB接触的一面),目前使用的自动涂布机每涂布一次约可增加膜厚3um,故阻焊网版涂布方式大多选择为:刮刀面涂布两次——烘干——印刷面涂布三次——烘干——印刷面涂布三次——烘干——印刷面涂布三次——烘干。</p> <p><strong>说明:</strong></p> <p>A.正确的涂膜刮刀面、印刷面厚度适宜,符合要求。</p> <p>B.薄的涂膜(印刷面)缺点:耐用性差。</p> <p>C.刮刀面涂膜太厚缺点:因刮刀面感光浆太厚,使感光不均,显影时水冲洗后,表面粗糙油墨灌入膜层,使膜层脱落,导致网版寿命减短。</p> <p>D.刮刀面涂膜太薄缺點:耐用性差。</p> <p><strong>烘干</strong>:使感光浆干燥均匀,避免感光浆外干内湿,温度过高会让外面感光浆先干而里面未干,而使网版寿命减短,其温度应保持在40"45℃,时间10分钟左右,根据不同的膜厚适当调整烘干时间。</p> <p><strong>曝光</strong>:适当的曝光可使感光浆感光聚合,通过底版显影出清晰的图像。</p> <p><strong>影响网版质量的因素</strong>:</p> <p>A.正确的曝光能量</p> <p>B.曝光及的抽真空度</p> <p>C.曝光机玻璃的清洁</p> <p>一般曝光能量用曝光时间来调节,制作中应根据网版目数、膜厚采用分级曝光法通过使用曝光测算片来测定各类网版的正确曝光时间。</p> <p><strong>测算片使用方法</strong>:</p> <p>①以预先估测的曝光时间再加一倍的时间进行曝光,以正常方式显影,显影后选出效果最好的,即最清晰的图像范围中的一个,再以实际曝光时间乘以所选图像上所标系数,即为较佳曝光时间。</p> <p>测算片上共有5个系数,即:1.0、0.7、0.5、0.33、0.25,各系数分别对应一个圆靶图形及网点。</p> <p>②如系数1.0看起来是最佳系数,则要以刚才的曝光时间再加一倍,重新制版曝光测试。</p> <p>③如如系数0.25看起来是最佳系数,则要以刚才的曝光时间减少一半,重新制版曝光测试。</p> <p>④如连续几个系数都满足,则晒网点图案时采用上限较小的系数,即曝光时间偏短一些,晒一般较粗线条时采用下限较高的系数,即曝光时间偏长一些。</p> <p>⑤如连续几个系数都满足则根据所晒制网版的类型,选择比较圆靶最细线路或网点的清晰度选择最佳系数。</p> <p>此外,底片的密贴,曝光机的玻璃清洁,抽真空度都对晒版质量有重要的影响。</p> <p><strong>显影</strong>:利用感光浆水溶性的特点,利用水将未曝光的感光浆冲洗掉,显影的方式对精细网版有很大影响,显影前必须喷水使感光浆先行吸水溶涨,静置1"2分钟,再用高压水枪呈扇形来回显影,直至图像完全清晰为止。</p> <p>注:高压水洗不能离网版太近,一般0.8"1m,否则压力太大使线条易产生锯齿,严重时部分网点被冲掉.</p> <p><strong>烘干</strong>:将网版上水分干燥,温度不可过高,否则会产生网版张力变化,一般为40"45℃。</p> <p><strong>修版、检查</strong>:对针孔及部分NPTH孔处加以修补和检查。</p> <p><strong>最后曝光</strong>:进一步提高感光浆与网纱的附着力,增加使用寿命。</p> <p><strong>封网</strong>:用封网浆将网版空余部分填满,以免印刷时漏油墨。</p> <p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/sF4rO2OT4VbooF3Vq55KJg">凡亿PCB</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Thu, 06 Feb 2020 02:30:51 +0000 demi 1003314 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003314.html#comments 硬件电路设计之“磁珠” http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003313.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">硬件电路设计之“磁珠”</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/2020-02/yingjiandianlushejizhicizhu.jpg" width="800" height="450" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x 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property="schema:dateCreated" content="2020-02-06T02:29:46+00:00">周四, 02/06/2020 - 10:29</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--article.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--article.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> <p>本文主要介绍磁珠。</p> <p>磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,磁珠在低频段几乎没有任何阻抗,只有在高频的时候才会表现出很高很宽带宽的阻抗。故而一般在抑制高频干扰的时候大多选择磁珠。一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。</p> <p>选择磁珠除了注意百兆阻抗、直流阻抗、额定电流这三个参数外,还应该注意磁珠的使用类别。比如:高频高速磁珠、电源磁珠(大电流)、普通信号磁珠。</p> <p>铁氧体磁珠广泛应用于印制电路板电源线和信号数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体磁珠,就可以滤除高频干扰。</p> <p>铁氧体磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。</p> <p>磁珠在信号接口中,主要抑制端口带出的干扰以及外来干扰,如232接口,VGA接口,LCD接口等;铁氧体磁珠还用于数字电源电路中滤除高频噪声,如晶振电源、PLL电源等;在数字电路中,由于脉冲数字信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合应用发挥磁珠的作用,如时钟信号线,数据地址总线等。</p> <p>选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。</p> <p>要大概了解噪声的频率、强度,不同的磁珠的频率阻抗曲线是不同的,要选在噪声中心频率磁珠阻抗较高的那种。噪声干扰大的要选阻抗高一点的,但并不是阻抗越高越好,因为阻抗越高DCR也越高,对有用信号的衰减也越大。但一般也没有很明确的计算和选择的标准,主要看实际使用的效果,120R-600R之间都很常用。</p> <p>然后要看通过电流大小,如果用在电源线部分则要选额定电流较大的型号,用在信号线部分则一般额定电流要求不高。另外磁珠一般是阻抗越大额定电流越小。磁珠的选择要根据实际情况来进行。比如对于3.3V、300mA电源,要求3.3V不能低于3.0V,那么磁珠的直流电阻DCR就应该小于1R,这种情况一般选择0.5R,防止参数漂移。对噪声的抑制能力来说,如果要求对于100MHz的、300mVpp的噪声,经过磁珠以后达到50mVpp的水平,假设负载为45欧姆,那么就应该选225R@100MHz,DCR&lt;1R的磁珠,225R又是怎么算出来的?</p> <p>250mV/(50mV/45ohm)=225ohm</p> <p>首先你要知道你要滤除的噪声的频段,然后选一个在该频段选一个合适的阻抗(实际的可以通过仿真得出大概要多大,仿真模型可以向厂商要),第二步确定该电路通过的最大电流,电路流过的电流确定了也意味着你要选多大额定电流的磁珠,接下来是确定磁珠的DCR(直流电阻),根据后一级电路电压供电的范围就能算出允许的磁珠的DCR的范围。封装可以根据情况选择。但要注意的是,磁珠的阻抗在你加电压后和规格书上的有点差别。</p> <p>要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:</p> <ul><li> <p>不需要的信号(噪声干扰)的频率范围为多少;</p> </li> <li> <p>噪声源是谁;</p> </li> <li> <p>需要多大的噪声衰减;</p> </li> <li> <p>环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);</p> </li> <li> <p>电路和负载阻抗是多少;</p> </li> <li> <p>是否有空间在PCB板上放置磁珠;</p> </li> </ul><p>前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。</p> <p>磁珠使用注意事项:</p> <ul><li> <p>额定电流推荐降额80%使用。</p> </li> <li> <p>工作最高温度不要超过额定温度。</p> </li> <li> <p>磁珠在衰减噪音的同时也会破坏有效信号波形,因此要根据具体的抑制频率选择普通或高Q型磁珠,以免对正常信号造成过度衰减。</p> </li> <li> <p>磁珠的插入损耗与线路阻抗有关,阻抗越高,插损越小。</p> </li> <li> <p>步线空间小而需要磁珠多时,可以使用磁珠排。</p> </li> </ul><p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/omfXAtQ59cGWU5qFhCWHqA">硬件助手</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Thu, 06 Feb 2020 02:29:46 +0000 demi 1003313 at http://murata.eetrend.com PCB板上为什么要“贴黄金”?这一操作羡煞旁人 http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003312.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">PCB板上为什么要“贴黄金”?这一操作羡煞旁人</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * 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<p>喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。</p> <p>金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。</p> <p><strong>二、为什么要用镀金板</strong></p> <p>随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题:</p> <p>1、对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。</p> <p>2、在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合 金长很多倍所以大家都乐意采用.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。</p> <p>但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。</p> <p>因此带来了金丝短路的问题:随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显。</p> <p>趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。根据计算,趋肤深度与频率有关。</p> <p><strong>三、为什么要用沉金板</strong></p> <p>为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:</p> <p>1、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。<br /> 2、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。<br /> 3、因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。<br /> 4、因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。<br /> 5、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。<br /> 6、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。<br /> 7、工程在作补偿时不会对间距产生影响。<br /> 8、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。<br /> 9、沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。</p> <p><strong>四、沉金板VS镀金板</strong></p> <p>其实镀金工艺分为两种:一为电镀金,一为沉金。</p> <p>对于镀金工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP,喷锡(有铅和无铅), 这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏等贴片厂家生产及物料工艺方面的原因来说。</p> <p>这里只针对PCB问题说,有以下几种原因:</p> <p>1、在PCB印刷时,PAN位上是否有渗油膜面,它可以阻挡上锡的效果;这可以做漂锡试验来验证。<br /> 2、PAN位的润位上否符合设计要求,也就是焊盘设计时是否能足够保证零件的支持作用。<br /> 3、焊盘有没有受到污染,这可以用离子污染测试得出结果;以上三点基本上是PCB厂家考虑的重点方面。</p> <p>关于表面处理的几种方式的优缺点,是各有各的长处和短处!</p> <p>镀金方面,它可以使PCB存放的时间较长,而且受外界的环境温湿度变化较小(相对其它表面处理而 言),一般可保存一年左右时间;喷锡表面处理其次,OSP再次,这两种表面处理在环境温湿度的存放时间要注意许多。</p> <p>一般情况下,沉银表面处理有点不同,价格也高,保存条件更苛刻,需要用无硫纸包装处理!并且保存时间在三个月左右! 在上锡效果方面来说,沉金, OSP,喷锡等其实是差不多的,厂家主要是考虑性价比方面!</p> <p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/w5IC4XnvpfS9BF-S9EUwCQ">电源Fan</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Wed, 05 Feb 2020 08:14:24 +0000 demi 1003312 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003312.html#comments 掌握这四招,你的Boost电路会更安全! http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003311.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">掌握这四招,你的Boost电路会更安全!</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/2020-02/15790713811.jpg" width="800" height="450" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/80004397" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">demi</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-05T08:11:47+00:00">周三, 02/05/2020 - 16:11</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' 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data-entity-uuid="c5f00863-b735-4589-8047-d6af714195fb" src="/sites/default/files/inline-images/1_151.jpg" /></p> <p>假定那个开关(三极管或者MOS管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。</p> <p>下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。</p> <p><strong>充电过程</strong></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9de5e47c-d2ba-4c03-ab5c-58739f470915" src="/sites/default/files/inline-images/2_146.jpg" /></p> <p>在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如上图,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。</p> <p>由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。</p> <p><strong>放电过程</strong></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="474a9a33-aa01-4f3a-a368-2c51d3e69c81" src="/sites/default/files/inline-images/3_131.jpg" /></p> <p>如上图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。</p> <p><strong>说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。</strong>充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。</p> <p><strong>2、Boost电路参数的设计</strong></p> <p>对于Boost电路,电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有开关频率都有关系。而连续模式输出电压的大小只取决于输入电压和占空比。</p> <p><strong>输出滤波电容的选择</strong></p> <p>在开关电源中,输出电容的作用是存储能量,维持一个恒定的电压。</p> <p>Boost电路的电容选择主要是控制输出的纹波在指标规定的范围内。</p> <p>对于Boost电路,电容的阻抗和输出电流决定了输出电压纹波的大小。</p> <p>电容的阻抗由三部分组成,即等效串联电感(ESL),等效串联电阻(ESR)和电容值(C)。</p> <p>在电感电流连续模式中,电容的大小取决于输出电流、开关频率和期望的输出纹波。在MOSFET开通时,输出滤波电容提供整个负载电流。</p> <p><strong>电感</strong></p> <p>在开关电源中,电感的作用是存储能量。</p> <p>电感的作用是维持一个恒定的电流,或者说,是限制电感中电流的变化。</p> <p>在Boost电路中,选择合适电感量通常用来限制流过它的纹波电流。</p> <p>电感的纹波电流正比于输入电压和MOSFET开通时间,反比于电感量。电感量的大小决定了连续模式和非连续模式的工作点。</p> <p>除了电感的感量外,选择电感还应注意它最大直流或者峰值电流,和最大的工作频率。</p> <p>电感电流超过了其额定电流或者工作频率超过了其最大工作频率,都会导致电感饱和及过热。</p> <p><strong>MOSFET</strong></p> <p>在小功率的DC/DC变化中,Power MOSFET是最常用的功率开关。</p> <p>MOSFET的成本比较低,工作频率比较高。</p> <p>设计中选取MOSFET主要考虑到它的导通损耗和开关损耗。</p> <p>要求MOSFET要有足够低的导通电阻RDS(ON)和比较低的栅极电荷Qg。</p> <p><strong>3、给Boost电路穿上保护衣</strong></p> <p>在前面部分,我们从充放电的角度了解了Boost电路以及 Boost电路参数的设计。</p> <p>Boost电路作为一种非隔离的升压电路,其结构简单,容易设计,成本低廉,被广泛应用于各种不需要隔离的升压场合,特别是有源PFC电路中应用最为广泛。</p> <p><strong>较于BUCK或其他的隔离电路,BOOST电路的保护似乎更麻烦。</strong></p> <p>对于一般的保护电路而言,当输入欠压,过压,输出过流,短路,过压,过温度的时候,我们会要求电路会自动关闭输出,或实现打嗝式的保护,以利于后面的负载或电路受到及时的保护,避免损坏。</p> <p>但对于BOOST电路而言,因升压电感,输出整流二极管是串联在输入与输出的回路中,即使是完全关闭MOSFET的驱动,输出也会有一个比输入电压低电感直流压降跟二极管正向导通压降的电压,这也就是说不能完全关闭输出,没有达到我们想要的保护效果。</p> <p><strong>4、可以用来给BOOST电路保护</strong></p> <p><strong>① 可以在输入端加MOS作关断保护。</strong>这个是一种很好的方法,但MOSFET的控制比较复杂,而且需要高电压大电流的MOSFET,这样会增大系统的成本,而且会降低可靠性。</p> <p>其结果是输入端的电压相对低些,而且加在输入端更方便实现软启动,减小对MOS的冲击。但是由于输出端电流更小,加在输出端MOS功耗更小一点。</p> <p><strong>② 对类似产品,日本有要求输出端必须有保险装置,通常是加可恢复保险丝。</strong>可恢复的保险丝说白了就是PTC,不适合大功率场合,而且会产生大量的损耗,把保险装置加在输出端比加在输入端损耗相对小些,而且这种方式成本更低,经济实惠。</p> <p><strong>③ 可以用在母线上串接继电器的方式,在关掉MOS的同时,同步切断继电器,使得主回路断开就可以切断电流回路,进一步保护二极管。</strong>继电器是一个常见的保护方法,但也有寿命短,且在开关动作时容易打火等缺点。</p> <p><strong>④ 如果不考虑成本和复杂性的话,完美的保护电路一定可以做的出来!</strong>但实际上,输出短路是个例,为这个“意外”花过多的成本非常不值得。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7c3d4b7d-ab29-4691-bc2e-9b2b75328241" src="/sites/default/files/inline-images/4_113.jpg" /></p> <p>图注:第四种方案的电路设计图</p> <p>1:Vin端的Fuse必须要有,防止MOS击穿造成安全隐患。</p> <p>2:输出短路时,受大电流冲击的脆弱部件需要加强(图中的Rsense )。</p> <p>3: BOOST输出电流通常远小于输入电流,更远远的小于短路时的大电流,因此使用PPTC(自恢复保险丝)是可行的。PPTC动作电流可取输出电流的2~3倍,正常时,PPTC损耗非常小。</p> <p>4:Boost使能脚EN电压由输出取,一但短路后,EN=0V(电压降在PPTC上),IC立即停止工作,输出电压降低到约等于输入电压,可以减小短路保护后的功耗,同时也降低PPTC两端的电压,来降低PPTC的功耗。</p> <p>5:当输出短路排除后,由于PPTC的存在,EN重新得电,IC启动,BOOST重新工作。</p> <p>目前很少人关注这一块,即使是目前各大厂商推出的PFC电路,只要后级一短路,后果都可想而知。</p> <p>保护最安全的方法是切断输入,目前的开关器件有三极管,MOSFET,IGBT,继电器,接触器等,不同的开关器件有不同的优缺点。</p> <p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/jvlKsZedn1OWGLdOreeTug">EDA365电子论坛</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' 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field--label-hidden field--item"> <p>【维文信PCBworld】随着电子行业的不断发展,产品的不断升级,为了节省板子的空间,许多板子在设计的时候的线都已经非常小了,以前的湿膜已经不能满足现在的图形转移工艺了,现在一般小线都用干膜来生产,那么我们在贴膜过程中有哪些问题呢,下面小编来介绍一下。</p> <p><strong>PCB线路板贴干膜常见问题及解决方法汇总</strong></p> <p><strong>01 干膜与铜箔表面之间出现气泡</strong></p> <ul><li> <p>不良问题:选择平整的铜箔,是保证无气泡的关键。</p> </li> <li> <p>解决方法:增大PCB贴膜压力,板材传递要轻拿轻放。</p> </li> <li> <p>不良问题:热压辊表面不平,有凹坑和胶膜钻污。</p> </li> <li> <p>解决方法:定期检查和保护热压辊表面的平整。</p> </li> <li> <p>不良问题:PCB贴膜温度过高,导致部分接触材料因温差而产生皱皮。</p> </li> <li> <p>解决方法:降低PCB贴膜温度。</p> </li> </ul><p><strong>02 干膜在铜箔上贴不牢</strong></p> <ul><li> <p>不良问题:在处理铜箔表面是没有进行合理的清洁,直接上手操作会留下油污或氧化层。</p> </li> <li> <p>解决方法:应戴手套进行洗板。</p> </li> <li> <p>不良问题:干膜溶剂品质不达标或已过期。</p> </li> <li> <p>解决方法:生产厂家应该选择优质干膜以及定期检查干膜保质期。</p> </li> <li> <p>不良问题:传送速度快,PCB贴膜温度低。</p> </li> <li> <p>解决方法:改变PCB贴膜速度与PCB贴膜温度。</p> </li> <li> <p>不良问题:加工环境湿度过高,导致干膜粘结时间延长。</p> </li> <li> <p>解决方法:保持生产环境相对湿度50%。</p> </li> </ul><p><strong>03 干膜起皱</strong></p> <ul><li> <p>不良问题:干膜过黏,在操作过程中小心放板。</p> </li> <li> <p>解决方法:一旦出现碰触应该及时进行处理。</p> </li> <li> <p>不良问题:PCB贴膜前板子过热。</p> </li> <li> <p>解决方法:板子预热温度不宜过高。</p> </li> </ul><p><strong>04 余胶</strong></p> <ul><li> <p>不良问题:干膜质量差。</p> </li> <li> <p>解决方法:更换干膜。</p> </li> <li> <p>不良问题:曝光时间太长。</p> </li> <li> <p>解决方法:对所用的材料有一个了解进行合理的曝光时间。</p> </li> <li> <p>不良问题:显影液失效。</p> </li> <li> <p>解决方法:换显影液。</p> </li> </ul><p>来源:绿板观察</p> <p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 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<p>从价格的角度来说,选择电容器投切专用接触器是最优的;从开关动作的速度和频繁投切的要求来讲,晶闸管开关是最优的。</p> <p><strong>03 </strong><strong><strong><strong><strong>电容器投切专用接触器与常规的接触器有什么不同呢?</strong></strong></strong></strong></p> <p><strong>首先,我们来看看接触器。</strong></p> <p>电容器投切的专用接触器比常规接触器每相多一副触点,此触点串有电阻和电感回路,在电容器投切入的时候,这个辅助触点先闭合,通过回路中串入的电感和电阻有效降低电容器投入时的涌流,然后接触器主触点闭合,辅助触点打开,电容器与系统连接,正常工作。</p> <p>因此我们可以看出来,电容器投切专用接触器通过特别的设计,其可以有效降低涌流。降低涌流,可以保障设备和系统的安全。但从有效抑制涌流的效果来讲,产品工程师们觉得它还不够完美;同时,这种接触器并不适宜频繁快速的投切要求,因此另外一个产品就诞生了,那就是“晶闸管开关”。</p> <p><strong>04 </strong><strong><strong><strong><strong>晶闸管开关与电容器投切专用接触器有什么区别呢?</strong></strong></strong></strong></p> <p>晶闸管开关的名称比较多,有的叫做“可控硅开关”,有的叫做“调节器”,有的叫做“无触点开关”。它是由晶闸管为基础来设计的产品,通过对晶闸管的控制来实现电容器的“投入”与“切除”,从而实现“过零投切”,即“在电压的过零投入”,在“电流过零点”切除。</p> <p>50Hz的正弦波电压的每个周波为20ms,因此,在每个周波时间内都会有过零点存在,这样晶闸管开关可以时间快速的投切,同时涌流可以限制在极低的范围内。多低呢?3倍额定电流以下,如果达不到这个标准,是不能通过型式试验的。而且动作时间非常快,可以在20ms内完成动作。</p> <p><strong>05 </strong><strong><strong><strong><strong>对于销售工程师而言,需要记住的就是:</strong></strong></strong></strong></p> <ul><li> <p><strong>第一</strong>,<strong>晶闸管开关投切速度极快</strong>,在20ms内完成投切(各品牌产品有差异,但这个20ms是保底数据),可以满足负载快速变化的应用场合,做到无功补偿系统对负载变化的快速补偿,补偿效果更佳;</p> </li> <li> <p><strong>第二,抑制涌流效果非常好</strong>,其可以把涌流抑制在3倍额定电流以下,保证设备和系统的安全。从这两个方面来讲,晶闸管开关是要优于电容器投切专用接触器的。</p> <p>晶闸管开关的缺点是什么呢?一个字“热”。晶闸管开关是一个发热很厉害的产品,同时它有对热很敏感,过热会导致其损坏,因此晶闸管开关都配套有散热系统(包含散热风扇、散热片、过热保护等)。从这一点讲,接触器是要优于晶闸管的。</p> </li> </ul><p><strong>有没有办法,把晶闸管开和接触器的优点都集中起来呢?</strong><strong>这时,复合开关就诞生了。</strong></p> <p><strong>05 </strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>复合开关是什么样的产品呢?</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p> <p>复合开关是由晶闸管与机械触点并联组成的,其利用晶闸管实现电容器的“过零投切”,在电容器投入系统后,机械触点闭合保证电容器与系统的正常连接,从而降低开关的发热和功耗。</p> <p>因此:复合开关可以实现“过零投切”,对抑制涌流效果非常好;同时复合开关功耗小,发热小。复合开关与电容器投切专用接触器比较,抑制涌流的效果是更好的,同时功耗也不大;与晶闸管开关比较,在同样有效抑制涌流的情况下,功耗更小。但是,因为复合开关比晶闸管开关多一副机械触点,其工作中配合环节更多,则导致复合开关从“投入-切除-再投入”的时间效率来讲,比晶闸管开关差;也就是说复合开关并不适合应用于负载快速变化的无功补偿应用方案。</p> <p><strong>总结一下:</strong></p> <p>从抑制涌流的效果来看:晶闸管开关、复合开关比接触器更优;</p> <p>从产品的功耗来看:接触器、复合开关比晶闸管开关更优;</p> <p>从动作的时间来看:晶闸管开关比接触器和复合开关更优;</p> <p>从价格上来看:晶闸管开关最高、复合开关次之,接触器最低。</p> <p>来源: <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/KJ3OdGvHfC8agSUqUuKluQ">正尔科技</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Tue, 04 Feb 2020 03:57:57 +0000 demi 1003309 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003309.html#comments 工程师必须要掌握的常用天线、无源器件原理及功能 http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003306.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">工程师必须要掌握的常用天线、无源器件原理及功能</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/2020-02/15794858230.jpg" width="800" height="450" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/80004397" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">demi</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-03T03:07:18+00:00">周一, 02/03/2020 - 11:07</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' 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<p>Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损耗RL;</p> <p>Ø输入阻抗 Zin、传输损耗 TL;</p> <p>Ø隔离度 Iso;</p> <p>Ø无源三阶互调 PIM3 …</p> <p>天线旁瓣</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f4fd8dbe-ad99-4daa-b9f6-efbf4282b491" src="/sites/default/files/inline-images/2_145.jpg" /></p> <p>水平面波束宽度</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="743ee61d-d1e6-40e7-82b8-2924109896ef" src="/sites/default/files/inline-images/3_130.jpg" /></p> <p>前后比:指定向天线的前向辐射功率和后向±30°内辐射功率之比</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="15625686-0cda-45fa-b325-3b09b3238528" src="/sites/default/files/inline-images/4_112.jpg" /></p> <p>增益和天线尺寸及波束宽度的关系</p> <p>将“轮胎”压扁,信号就越集中,增益就越高,天线尺寸就越大,波束宽度越窄;</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="848ec69f-7e4e-4d62-ba1a-bf099c567cd8" src="/sites/default/files/inline-images/5_102.jpg" /></p> <p>天线增益的几个要点:</p> <p>Ø天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。</p> <p>Ø天线的增益由振子叠加而产生。增益越高,天线长度越长。增益增加3dB,体积增大一倍。</p> <p>Ø天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。</p> <p><strong>1.5 辐射参数</strong></p> <p>极化:指电场矢量在空间运动的轨迹或变化的状态。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="45f193bb-7041-4190-9ede-0046230d50f8" src="/sites/default/files/inline-images/6_86.jpg" /></p> <p><strong>1.6 电路参数</strong></p> <p>回波损耗</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="08f8e4f7-31a3-41e7-87c2-798885e31411" src="/sites/default/files/inline-images/7_71.jpg" /></p> <p>此例中,回波损耗为 10log(10/0.5) = 13dB</p> <p>VSWR(驻波比) 是对此现象的另一种度量方法</p> <p>隔离度 : 是某一极化接收到的另一极化信号的比例</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ae32eccf-8aa5-4a65-9a44-59d4a0c18697" src="/sites/default/files/inline-images/8_52.jpg" /></p> <p>无源交调(PIM):</p> <p>当两个频率f1和f2输入到天线,由于非线性效应,天线辐射的信号除频率f1 和f2 外,还包括有其他频率,如2f1-f2 和2f2-f1 (3阶)等。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b0d0c309-b0bb-4de7-a303-8513bfa9ffcd" src="/sites/default/files/inline-images/9_45.jpg" /></p> <p><strong>二、天线产品</strong></p> <p><strong>2.1 天线命名方式</strong></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d8675161-c8dc-4602-9e98-8a76d8c7f484" src="/sites/default/files/inline-images/10_41.jpg" /></p> <p><strong>天线类别:</strong>ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.</p> <p><strong>半功率角:</strong>032,065,090,105,360(基站天线)020,030,040,050,060,075,090,120,160,360(直放站天线)</p> <p><strong>极化方式:</strong>R(双极化),V(单极化)</p> <p><strong>增益:</strong>按照实际指标,目前最大为21dbi</p> <p><strong>接头类型:</strong>D(Din头),N(N型头),S(SMA头),T(TNC头)等等</p> <p><strong>频段:</strong></p> <p>规格代码:罗马字母表示第几代产品.后面字母和数字表示电调下倾角、赋形、电调等信息.F赋型;V电调;RV远程电调</p> <p>2.2基站天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0267e808-706b-4588-b195-fea6cddca3bd" src="/sites/default/files/inline-images/11_37.jpg" /></p> <p>全向天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="564383b4-e64d-4486-be5a-9567f8d29b40" src="/sites/default/files/inline-images/12_31.jpg" /></p> <p>双频天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ad15e1d5-579f-4677-8693-03927cff7612" src="/sites/default/files/inline-images/13_26.jpg" /></p> <p>三频天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9b025973-e926-4533-b4b9-0fcb64438bcc" src="/sites/default/files/inline-images/14_22.jpg" /></p> <p>2.3 分布系统天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e9907add-3808-4f44-a78e-e8c2a03d747f" src="/sites/default/files/inline-images/15_23.jpg" /></p> <p>烟感器型吸顶天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8dadb29e-5cbd-45ec-8160-137cc0b04811" src="/sites/default/files/inline-images/16_17.jpg" /></p> <p>灯型吸顶天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a7d6dd28-a86a-4e4a-9847-3242253fa30e" src="/sites/default/files/inline-images/17_13.jpg" /></p> <p>壁挂天线</p> <p>2.4 室外天线</p> <p>施主天线: Ø窄波束、方向性强 Ø高前后比</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4d4776f1-c978-4770-9bd3-b3d1050d2974" src="/sites/default/files/inline-images/18_12.jpg" /></p> <p>八木天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7069f4ac-7617-4dec-9e56-40466955d70f" src="/sites/default/files/inline-images/19_11.jpg" /></p> <p>角反射天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7d2554c7-06e8-40bf-aa30-34ddaf5fcd4c" src="/sites/default/files/inline-images/20_9.jpg" /></p> <p>抛物面天线</p> <p>用户天线</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c82532f7-f6da-4fc5-a3ea-783ef31f4889" src="/sites/default/files/inline-images/21_8.jpg" /></p> <p><strong>三、无源器件概述</strong></p> <p>3.1 微波无源器件概述</p> <p>Ø无源器件分为线性器件与非线性器件。</p> <p>Ø线形无源器件又有互易与非互易之分。</p> <p>Ø线形互易元件只对微波信号进行线形变换而不改变频率特性,并满足互易原理。通常我们所说的无源器件指的都是线性互易元件。</p> <p>3.2 线性互易元件树状图</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6e45f4e7-7274-4e64-9114-3deeb6a3fd4a" src="/sites/default/files/inline-images/22_3.png" /></p> <p>3.3 功分器</p> <p>Ø功分器是一种将一路输出信号能量分成两路或多路输出的器件。本质上是一个阻抗变换器。</p> <p>Ø是否可以将功分器逆用以取代合路器呢?</p> <p>Ø在作为合成器使用时,不仅需要高隔离,低驻波比,更侧重于要求承受大功率。考虑到常用的腔体功分器输出端口不匹配,大驻波;微带功分器反向承受低功率的特点,我们不建议使用功分器逆用来取代合路器。</p> <p>3.4功分器的分类</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d71cf099-ac23-4ba1-8802-2319a92de1ce" src="/sites/default/files/inline-images/23_6.jpg" /></p> <p>3.5功分器分类比较</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dfe171eb-df64-444c-827c-7d52ccdd5a52" src="/sites/default/files/inline-images/24_6.jpg" /></p> <p><strong>3.6腔体功分器特点</strong></p> <p>Ø腔体功分器,采用优质合金作为导体,填充介质为空气;</p> <p>Ø能承受比较大的功率,最大可达200W;而介质损耗,导体损耗基本上可忽略不计,插入损耗小,能做到0.1dB以下。</p> <p>Ø但由于没有隔离电阻,输出端口隔离度很小,因此腔体功分器不能作为功率合成器使用。</p> <p><strong>3.7 功分器测试指标示意图</strong></p> <p>如图所示,1口可测得驻波比;2,3口可测得插入损耗,而由于腔体功分器本身的器件特点,输出口驻波以及输出口的隔离不作为声明值提出。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="58803469-0a1c-4326-8d6d-ad06fc734df5" src="/sites/default/files/inline-images/25_2.png" /></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9eefe48b-8f20-4fac-a37e-0c2a8243383b" src="/sites/default/files/inline-images/26_4.jpg" /></p> <p><strong>四、耦合器介绍</strong></p> <p>4.1耦合器</p> <p>Ø耦合器是一种将输入信号的能量通过电场、磁场耦合分配出来一部分成为耦合端输出,剩余部分成为输出端输出,以完成功率分配的元件。</p> <p>Ø 耦合器的功率分配是不等分的。又称功率取样器。</p> <p>4.2四口网络耦合器原理说明图</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d7d76262-8054-4b07-acd6-7443c2085599" src="/sites/default/files/inline-images/27_1.png" /></p> <p>4.3 耦合器分类</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="28a5bfac-1c3e-4ec7-967c-e306f661a937" src="/sites/default/files/inline-images/28_2.jpg" /></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fe90395b-bc99-433f-bfad-b0e5268d608d" src="/sites/default/files/inline-images/29_2.jpg" /></p> <p>4.4 定向耦合器</p> <p>Ø定向耦合器常用与对规定流向微波信号进行取样,主要目的是分离及隔离信号,或是相反地混合不同的信号,在无内负载时,定向耦合器往往是一四端口网络.</p> <p>Ø定向耦合器常有两种方法实现</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7296636f-4085-43b8-9318-8d5c01d163dd" src="/sites/default/files/inline-images/30_0.png" /></p> <p>4.5 腔体耦合器</p> <p>特点:承载大功率,表现低损耗。</p> <p>原因:</p> <p>1.腔体内部填充介质为空气,在传输过程中,因空气介质原因引起的介质耗散要低得多。        </p> <p>2.其耦合线带一般采用导电性良好的导体(如铜表面镀银)制成,导体损耗基本上可忽略不计。</p> <p>3.腔体体积大,散热快.承受高功率。</p> <p>4.6耦合器指标测试示意简图</p> <p>如图所示,其中,方向性=隔离度-耦合度,无法接读取数据。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f5641abc-eed5-4e00-a401-fa6ce444f98a" src="/sites/default/files/inline-images/31_3.jpg" /></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7e28a128-1f1e-467e-936e-eef79f896b08" src="/sites/default/files/inline-images/32_2.jpg" /></p> <p><strong>五、3dB电桥介绍</strong></p> <p><strong>5.13dB电桥</strong></p> <p>3dB电桥耦合器是定向耦合器的一种。作为功率合成器使用时,两路输入信号接入互为隔离端口,而耦合输出和直通输出端口互易.如作为两路输出,不考虑损耗,则输入信号功率之和平分于两输出口。而当作为单端口输出使用时,另一输出端必须连接匹配功率负载以吸收该端口的输出功率,否则将严重影响到系统传输特性,而这同时,也带来了附加的3dB损耗,这对于系统应用来说,对其有源部分的成本和可靠性都会有影响。</p> <p>5.2主要工程应用主要应用于同频段内不同载波间的合路应用。由于电路和加工装配上的离散性,电桥耦合器输入端口的隔离度比较低,不建议应用在不同频段间的合路应用。综上,在异频合路应用时,除了同频段内相临载频(如GSM下行频段内的相临载频)等只能采用3dB电桥而不适用双工/多工合路器情况外,建议在使用中优先选用双工/多工合路器,以改善系统的性能指标,增加可靠性。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bf08ef81-a6e8-4f86-949e-62f8ac175498" src="/sites/default/files/inline-images/33_2.jpg" /></p> <p>5.3功分器VS耦合器</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="244efb27-f562-4bc6-a43f-d076487e7e66" src="/sites/default/files/inline-images/34_3.jpg" /></p> <p><strong>六、合路器介绍</strong></p> <p>6.1合路器</p> <p>Ø作用:将多路信号合成一路信号输出</p> <p>Ø分类:按实际合路频段进行分类</p> <p>6.2 合路器VS电桥VS功分器</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4413b550-d3c8-49ae-96ae-1e9127f4c84f" src="/sites/default/files/inline-images/35_3.jpg" /></p> <p><strong>七、衰减器介绍</strong></p> <p>7.1衰减器</p> <p>Ø衰减器是二端口互易元件</p> <p>Ø衰减器最常用的是吸收式衰减器.</p> <p>Ø工程中通常使用的是同轴型衰减器,由“π”型或“T”型衰减网络组成。</p> <p>Ø同轴衰减器通常有固定及可变衰减两种。</p> <p>Ø衰减器主要用于检测系统中控制微波信号传输能量、消耗超额能量,因而扩展信号测量的动态范围,诸如功率计,频谱分析仪,放大器,接收器等。</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Mon, 03 Feb 2020 03:07:18 +0000 demi 1003306 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003306.html#comments PCB小白如何才能不被线宽、线距所束缚? http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003305.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 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<p>而对于制造精度相关的工艺要求来说,最基本最重要的是线宽线距和最小孔径。也即加工厂能处理最小多细的线宽以及最小多大的孔。如果线宽在设计中没有达到要求,太细的话是无法正确加工出来的。线宽线距精度同样影响到丝印层上的文字图案是否清晰。而孔径太小的话也是没有相应的钻头支持的。最小孔径所对应的钻头尺寸同样影响到机械孔,安装孔等各种类型板形剪切的公差精度。</p> <p><strong>线宽线距与孔径规则设置注意事项</strong></p> <p>在PCB设计中,批量加工所能支持的最高精度为线宽线距4mil。即布线宽度必须大于4mil,两条线之间的间距也需要大于4mil。当然只是线宽线距的最低极限值。在实际的工作中线宽需要按照设计需要定义为不同的值。比如电源网络定义宽一些,信号线定义细些。</p> <p>这些不同的需求都可以在规则里定义不同网络不同的线宽值,然后根据重要程度设置规则应用优先级。同样,对于线距来说,在规则页面Design - Rules - Electrical - Clearance 里定义不同网络之间的电气安全间距,当然也包括线距。</p> <p>另外有一种特殊情况。对于高密度管脚的元器件来说,器件内焊盘之间的间距一般很小,比如6mil,虽然满足最小线宽或间距大于4mil的制造方面的要求,但作为设计PCB来说可能不符合规则设计要求。</p> <p>如果整个PCB的最小安全间距设置是8mil,那么元器件焊盘的间距明显违反了规则设置。在规则检查时或在线编辑时会一直绿色高亮来显示违规。这种违规显然是不需要处理的,我们应该修正规则设置来消除绿色高亮显示。在原来的处理办法中,是用query语言单独为这个器件定义不同的安全间距规则,并设置为高优先级。在新的版本中,只需要简单的勾选选项即可解决这个问题,即忽略封装内的焊盘间距Ignore Pad to Pad clearance within a footprint。如下图所示。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dda40855-6ecc-4ff4-93a3-cdf0bf624c70" src="/sites/default/files/inline-images/2_144.jpg" /></p> <p>用此选项勾选非常简便。不需要原来那样用Query语句InComponent('U1') ,然后设置其最小安全间距为6mil,并设为最高间距优先级.</p> <p><strong>Via过孔 </strong></p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c8394d58-e1e0-464f-b232-c991cc63fc32" src="/sites/default/files/inline-images/3_129.jpg" /></p> <p>1、最小孔径:0.3mm(12mil)。</p> <p>2、最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3)此点非常重要,设计一定要考虑。</p> <p>3、过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑。</p> <p>4、焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。</p> <p><strong>PAD焊盘</strong></p> <p>1、插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。</p> <p>2、插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑。</p> <p>3、插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑。</p> <p>4、焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。</p> <p><strong>防焊</strong></p> <p>插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)。</p> <p><strong>字符</strong></p> <p>字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类。</p> <p><strong>非金属化槽孔</strong></p> <p>槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度。</p> <p><strong>拼版</strong></p> <p>拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm。</p> <p>来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/Q4BqpZ1L2len13zhGFmCIg">凡亿PCB</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Mon, 03 Feb 2020 03:04:49 +0000 demi 1003305 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003305.html#comments 涨知识:安防摄像头功能模块会用到哪些村田元器件? http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003304.html <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">涨知识:安防摄像头功能模块会用到哪些村田元器件?</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-image--article.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--article.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/2020-02/wenhao-jishu.jpg" width="800" height="450" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/image/templates/image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field--node--field-image--article.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * 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OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--article.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--article.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> <p>随着安防市场的发展,安防摄像机(Security Camera)市场正在扩大。村田提供各种静噪产品、传感器、Wi-Fi模块,为安防设备的各种功能做出贡献。</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2ea08668-58e1-4153-a157-67ec69f201f1" src="/sites/default/files/inline-images/1_148.jpg" /></p> <p>在安防摄像头系统的各个功能模块中,都会用到村田制作所的相应产品,在此列举如下。了解详细的对应产品系列信息,请点击文末二维码。</p> <p>1信号处理</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8e066d17-bc8a-4877-be69-a2c4134e0c20" src="/sites/default/files/inline-images/1580698375%281%29.png" /></p> <p>2DDR存储器</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="33a2804a-a896-4f5a-b4b9-b676a7543c0e" src="/sites/default/files/inline-images/1580698413%281%29.png" /></p> <p>3相机模块</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f179297d-9c03-4858-8635-affe18276039" src="/sites/default/files/inline-images/1580698447%281%29.png" /></p> <p>4Wi-Fi</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3a18d775-c237-458b-9876-695cbc9aae31" src="/sites/default/files/inline-images/1580698480%281%29.png" /></p> <p>5DC-DC转换器</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="37ab0f5b-0771-4a96-8386-84c3aecd6a64" src="/sites/default/files/inline-images/1580698520%281%29.png" /></p> <p>6PoE PD (受电)</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="301b2389-a06f-4e7b-a7a8-402bb600924f" src="/sites/default/files/inline-images/1580698558%281%29.png" /></p> <p>7支持PoE的LAN开关</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6ce24d34-2529-4a46-99a0-c68c1232229a" src="/sites/default/files/inline-images/1580698592%281%29.png" /></p> <p>8记录机</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="25bc2c88-0962-4820-9190-4b1ff2855397" src="/sites/default/files/inline-images/1580698624%281%29.png" /></p> <p>9传感器</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c4af9e57-0bf1-472e-832b-42d41f8485ef" src="/sites/default/files/inline-images/1580698657%281%29.png" /></p> <p>10可溯性</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f84e182d-d043-4dde-9599-9fa81a267a94" src="/sites/default/files/inline-images/1580698687%281%29.png" /></p> <p>11一般品</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="af6bb83a-b886-4e56-947a-91004ff93157" src="/sites/default/files/inline-images/2%E2%80%98%E2%80%99.jpg" /></p> <p><strong>更多村田制作所安防摄像头</strong></p> <p><strong>解决方案及产品的应用指南</strong></p> <p>请点击二维码</p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5119a760-361a-4ef7-a6df-c41a3f96ffba" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20200203105920.png" /></p> <p><strong>关于村田</strong></p> <p>株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。</p> <p>来源: <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/sAtKbZPDWIq5mFKd5VIVig">Murata村田中国</a></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'container' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <div class="views-element-container form-group"></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/bootstrap/templates/system/container.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/daniel/templates/article/links--node.html.twig' --> Mon, 03 Feb 2020 02:51:49 +0000 demi 1003304 at http://murata.eetrend.com http://murata.eetrend.com/article/2020-02/1003304.html#comments