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  • 高质量PCB设计

    (我的经验,每1a电流对应50mil能够满足大多数场合的需求)。如果只为了防止信号的窜扰的话,电源线的宽度不是关键。甚至,有时细一些的电源线更有利!电源的质量一般主要不在于其绝对值,而在于电源的波动和迭加的干扰。解决电源干扰的关键在于滤波电容!如果你的应用场合对电源质量的确有苛刻的要求,就不要吝啬滤波电容的钱!使用滤波电容时要注意以下几条: 整个电路的电源输入端应该有"总"的滤波措施,而且各种类型的电容要互相搭配,"一样都不能少",至少不会坏事的j对于数字系统至少要有100uf电解+10uf片钽+0.1uf贴片+1nf贴片。较高频(100khz)100uf电解+10uf片钽+0.47uf贴片+0.1uf贴片。交流模拟系统:对于直流及低频模拟系统:1000uf|1000uf电解+10uf片钽+1uf贴片+0.1uf贴片。 每个重要芯片身边都应该有"一套"滤波电容。对于数字系统,一个0.1uf贴片一般就够了,重要的或工作电流较大的芯片还应并上一个10uf片钽或1uf贴片,工作频率最高的芯片(cpu、晶振)还要并10nf|470pf或一个1nf。该电容应尽可能接近芯片的电源管

  • 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性

    起来。(7) 用好去耦电容。好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。3、

  • 初探模拟与数字布线技术的不同

    实世界。这两种电路间布线方式虽有类似部分,但要达到良好结果时,即使在一个简单电路布线设计中存在小差异,都将导致无法达到最佳效果。本文中将探讨模拟与数字布线间基本异同,有关旁路电容、电源供应以及接地布线、电压误差,以及因电路板布线造成电磁干扰(emi)。 1 模拟与数字布线工作之相似处 1.1 旁路或反交连电容 就布线而言,模拟组件与数字组件皆需要此类电容。通常这两种电路都需要一个0.1uf电容,而且该电容需置于靠近电源接脚端;第二类为常用于系统中之电源供应器电容,其值通常大约是10uf。 电容位置如(图一)所示。电容值各有不同,可能高十倍亦或低十倍,但都必需尽量缩短线长且靠近组件(0.1uf 电容)或电源供应器(10uf 电容)。 (图一)模拟与数字电路板设计中,旁路或反交连电容(0.1uf)应尽可能靠近组件 <电源供应反交连电容(10uf)应置于电源走线进入电路板位置。任何情况下,这些电容走线要越短越好。> 旁路或反交连电容以及在电路板上之配置,对此两种电路设计而言皆为常识,但基于不同理由,在模拟电路设计中,通常用于电源供应上之旁路电容,将使高频信号

  • 如何提高电子产品的EMC & EMI

    ) 用好去耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以

  • 单片机实验开发板测试程序详解

    一体化的数码管一个 4. 一个5伏电磁型蜂鸣器 5. 1个8550驱动三极管(e/b/c) 6. 3个1k三极管基极驱动电阻 7. 微型轻触开关4个 8. 4位的红色拨码开关一个 9. 2个12伏jqc-3f继电器(一组常开转常闭) 10.2个in4148防反峰二极管 11. 2个8050驱动三极管(e/b/c) 12. 2个继电器状态指示红色发光二极管 1. 原装进口max232芯片一片 2. 5.1k上拉电阻两个 3. 10uf电容4个 4. 塑封一体化红外线接收头一个 5. at24c02存储器芯片一片 6. 220uf滤波电容一个 7. 0.1uf电容一个 8. 32个按键的红外遥控手柄一个 9. 串口通讯电缆一根 10. ds18b20的4.7k上拉电阻一个 对于购买成品板的网友拿到的是经过焊接好的产品,并且经过测试完好,不管是购买套件还是成品单片机实验开发板的网友得到的单片机中都已经烧录了一个测试程序,测试程序主要是用来测试51试验板的单片机和相关外围元件的好坏,

  • PCB Layout指南

    另一面以跳过信号走线而保持连续。 3.9 高频信号走线避免使用90度角弯转,应使用平滑圆弧或45度角。 3.10 高频信号走线应减少使用过孔连接。 3.11 所有信号走线远离晶振电路。 3.12 对高频信号走线应采用单一连续走线,避免出现从一点延伸出几段走线的情况。 3.13 daa电路中,穿孔周围(所有层面)留出至少60mil的空间。 3.14 清除地线环路,以防意外电流回馈影响电源。 4. 电源 4.1 确定电源连接关系。 4.2 数字信号布线区域中,用10uf电解电容或钽电容与0.1uf瓷片电容并联後接在电源/地之间.在pcb板电源入口端和最远端各放置一处,以防电源尖峰脉冲引发的噪声干扰。 4.3 对双面板,在用电电路相同层面中,用两边线宽为 200mil的电源走线环绕该电路。(另一面须用数字地做相同处理) 4.4 一般地,先布电源走线,再布信号走线。 5. 地线 5.1双面板中,数字和模拟元器件(除daa)周围及下方未使用之区域用数字地或模拟地区域填充,各层面同类地区域连接在一起,不同层面同类地区域通过多个过孔相连:modem

  • 如何提升电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性

    耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1ghz 的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用?一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf 的去耦电容有5nh 分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz 左右,也就是说对于10mhz 以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz 以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf 电容,并行共振频率在20mhz 以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf 或10uf 的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10 片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的架构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f 计算;即10mhz 取0.1uf,对微控制单元构成的系统,取0.1~0.0

  • 为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器

    器尺寸较小,而且不辐射太多能量。选择何种电感器往往取决于价格与尺寸要求以及相应的辐射场/emi要求。 输出电容器 消除输出电容器可以在成本和占板空间两方面实现节省。输出电容器的基本选择取决于纹波电流、纹波电压以及环路稳定性等各种因素。 输出电容器的有效串联电阻(esr)和电感器值会直接影响输出纹波电压。利用电感器纹波电流((il)和输出电容器的esr可以简单地估测输出纹波电压。 因此,设计时应当选用esr尽可能低的电容器。例如,采用x5r/x7r技术的4.7uf到10uf电容器表现为10m(范围的esr值。轻负载(或者不考虑纹波的应用)也可以使用容值更小的电容器。 ti的控制环路架构使您能够采用自己首选的输出电容器,同时还可以补偿控制环路,以实现最佳的瞬态响应和环路稳定性。当然,内部补偿能够理想地支持一系列工作条件,而且能够敏感地响应输出电容器参数变化。 tps6220x系列降压转换器具有内部环路补偿功能。因此,必须选择支持内部补偿功能的外部lc滤波器。对于此类器件而言,内部补偿最适合16khz的lc转角频率(corner frequency),即10

  • 中国航天飞机采用北京元六鸿远的独石电容

    这次前来iic秋季展西安站参展的北京元六鸿远电子技术有限公司带来了曾在中国“神舟x号”载人飞船上经过实际验证的独石电容,其耐压高达2000v,工作温度范围可从-55℃到+125℃,容量范围在10pf到10uf(比一般瓷介电容器大),独石电容的特点是温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,但独石电容下降比较少,容量比较稳定。 独石电容具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较x7r差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。 独石电容具有电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器和,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。 元六鸿远是一家具有多年科研、生产和经营多层瓷介电容器的企业,除了独石电容以外,还可以生产安规瓷介电容器和高压mlcc,目前可生产一年的营业额可做到2个亿人民币左右。此外,元六鸿远还拿到了tdk-e

  • 单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计

    100kω,并且电路带宽没有降低的时候,c2可以保持相当小的容量。也可以采用其它的方法在单电源中提供偏置电压,并且有很好的电源抑制与共模抑制。比如在偏置电路中可以使用一个齐纳二极管调整偏置电压,提供静态工作点。 图4:利用相同的齐纳二极管的反相放大器电路的偏置方法。 图4:利用相同的齐纳二极管的反相放大器电路的偏置方法。在图3中,电流通过电阻rz流到齐纳二极管,形成偏置工作点。电容cn可以阻止齐纳二极管产生的噪声通过反馈进入运放。要想实现低噪声电路需要使用一个比10uf还大的cn,并且齐纳二极管应该选择一个工作电压在vs/2。电阻rz必须选择能够提供齐纳二极管工作在稳定的额定电压上和保持输出噪声电流比较低的水平上。因为运放的输入电流只有1pa左右,几乎接近零,所以为了减小输出噪声电流,低功耗的齐纳二极管是非常理想的选择。可以选择250mw的齐纳二极管,但为了考虑成本,选择500mw的齐纳二极管也是可以接受。齐纳二极管的工作电流会因制造商的不同有些差别,在应用中一般iz在5ma(250mw)与5ua(500mw)之间比较好。 表4:电路参数及期间参数选择

  • Easy-Downloader V1.1 with SDCC

    s to replace them. vb1 is male type! all resistors can be 1/4w or 1/8w 5%. bill of materials january 4,2004 10:44:35 page1 item quantity reference part ______________________________________________ 1 2 c1,c2 30pf disceramic 2 2 c8,c3 10uf 16v electrolytic 3 1 c4 10uf 10v electrolytic 4 5 c5,c6,c7,c12,c13 10uf electrolytic 5 1 c9 470uf 25v electrolytic 6 2 c10,c11 0.1uf multilayer 7 2 c14,c15 0.1uf multilayer 8 1 d1 power small red led for power indicator 9 1 d2 1n4007 silicon rectifi

  • 采用振荡电路设计猫捉鸟玩具电路

    选用与调试 bg1、bg2、bg4、用3ax型,bg3用3dg型小功率管,bg1-4β>30即可。图中bg1、bg2:3ax31,bg3:3dg6,bg4:3ax31。发光二极管bt202型或其他型号。喇叭采用2英时喇叭。全部元件安装在6.2×7(厘米)印制板上(见图10.16.2.)。装配时只要焊接无误,无需调整,通电即可工作,适当调整r6、d3使喇叭能发出满意的鸟叫声。电源消耗不大于50ma。r1:510ω,r2:36k,r3:36k,r4:510ω,r5:30k,r6:1k,c1:10uf,c2:10uf。 制作过程 在线上画一只形像小猫捉鸟的图案,然后贴在三夹板上,用钢丝锯沿图案边缘锯下,即可制成,把发光二极管装在猫眼里,其余电路装在小猫背后固定即可。 本装置耗电省,2节5号电池可连续使用4个月左右。 来源:朦烟

  • TDA1514(40W+40W)放大器电路图

    响15-25khz,谐波失真小于0.003%;信噪比大于80db。 下图是tda1514的应用电原理图: 1脚是信号源的同相输入端,1uf的电容是输入端的耦合隔直电容,22k电阻是偏置电阻,有稳定输出端中点电位的作用,电路的输入阻抗就由此电阻决定,本电路的输入阻抗就是22kω。220p电容是高频旁路电容,滤掉前级电路混进的高频干扰;2脚是放大器的过流保护调整脚,接一470k电阻的作用是在电路过流保护作用不失效的前提下,使电路的动态范围进一步加大;3脚是开机时间延时调整脚,330k的电阻和10uf的电解电容组成延时电路,改变10uf电解电容的大小就可调整延时时间的长短4脚负电源的输入端,5脚功率输出端;其中的3.3ω电阻和104电容组成补偿电路,改善放大器的音质,6脚为正电源的输入端,7脚为自举电容的连接脚,为了保证放大器的高保真音质,本电路没有采用自举电路,直接将7脚与电源的正极相连,8脚为集成电路的接地端,9脚为放大器的反相输入端,其中的22k电阻与1k电阻比值决定整个放大电路的增益,增益不能选得过大,否则容易引入噪音,22uf电解电容为交流旁路电容,稳定放大器的中点电位。 电路中

  • 新型简易隔离放大测温电路

    本电路利用廉价的隔离放大器iso212p和电流基准源ref200可以组成性能优良且前后隔离的铂电阻测温电路。ref200给pt100提供200ua的电流,在-200~850℃的温度测量范围内,使隔离放大器iso212p输出标准的1~5v,为保证测量准确度,在±v输出端对输入隔离地各并联10uf钽电容去耦,iso212p由外部+15v单电源供电,0.1uf去耦电容器应为陶瓷电容器。 来源:qick

  • LT1086简单应用电路图

    lt1086简单应用电路 如图为lt1086简单应用电路。电路中主要电器元件包括一个lt1086 低压差正稳压器,可提供1.5a的输出电流。r1,r2分别为121欧和365欧电阻以及两个10uf的电容。 来源:lidy

  • 如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性

    起来。(7) 用好去耦电容。好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。3、

  • 给大家推荐一款Hi-Fi级的5.1声道600瓦数字功放

    流:100ma最大电流:300ma纹波电压:< 100mv3. 数字电路电源:最小电压:+ 4.5 v最大电压:+ 5.5 v静态电流:100ma最大电流:300ma纹波电压:< 200mv若用工频环型变压器供电,要求有以下几组电源抽头:1. 主功率绕组:双电源25v ~ 28v(交流电压),则整流后能得到+/- 34 ~ +/- 38v的直流电压电流8a。用大于10a的整流桥全桥双电源整流。用容量大于25000uf,耐压50v以上的电容滤波;另外,另外并联1000uf,10uf, 1uf的几个小电容,其中1uf的电容要用cbb电容。2. 模拟电源绕组双电源 15v(交流电压),则整流后能得到 +/- 21v左右的电压电流 0.3a。双电源全桥整流。用1000uf的电容滤波,耐压25v以上,另外再并联10uf,0.1uf的小电容。再用 7815和7915三端稳压器稳压到+/-15v(也可用7812和7912稳压到+/- 12v),三端稳压器要加散热器散热。稳压后,再加100uf和0.1uf的电容滤波。3. 数字电源绕组:单电源9v(交流电压),则整流后

  • 转贴:单片机硬件抗干扰经验

    来。 8、用好去耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。

  • 谈谈单片机硬件抗干扰

    来。 8、用好去耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。

  • 关于单片机硬件抗干扰

    来。 8、用好去耦电容。 好的高频去耦电容可以去除高到1ghz的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nh分布电感,它的并行共振频率大约在7mhz左右,也就是说对于10mhz以下的噪声有较好的去耦作用,对40mhz以上的噪声几乎不起作用。 1uf,10uf电容,并行共振频率在20mhz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。 每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格,可按c=1/f计算;即10mhz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。

10uf替代型号

10TPC68M 10TPA33M 10TPA100M 10R1 10PF 10PA 10NF 10N60 10MSOP 10MS

10UF/10V 10UF/16V 10UF/25V 10UF/400V 10UF/50V 10uF10V 10UF25V 10UH 10VA 10WT10FN

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1SS360 1N5822RLG 1SS295 1PS184 12CWQ10FNTRPBF 1PS70SB86 1SMB5921BT3G 1SS400T1G 1SMB5938BT3G 1SMA5925BT3G

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