了解开关模式转换器原理的基础知识将有助于设计人员为其应用选择最佳电感器。作者:Mitchell Rhine,Signal Transformer 工程总监。 传统的线性稳压器有一个主要缺点:传输晶体管上的压降乘以负载电流等于浪费的功率。首选选项通常是开关模式 DC/DC 转换器,其中功率晶体管以占空比连续切换,加上一些额外的滤波,可提供所需的输出电压。 在这种配置中,晶体管要么导通,不涉及电压降,要么关断,没有电流通过。这意味着在状态之间切换时,功耗趋于降至零,从而产生高达 95% 的效率,而线性转换器通常提供约 50% 的效率。开关转换器的另一个主要优势在于它们的拓扑结构意味着它们可以
电磁兼容领域的国际领先公司推出了新系列的 RFI 滤波器,该滤波器采用 IEC C14 PEM(电源输入模块),带有集成的保险丝座或开关。 高性能滤波器系列 FN 9262(带保险丝座)和 FN 9266(带双极开关)是为要求高衰减性能的应用而开发的。这些代表了已经经过市场验证的 FN 9260 和 FN 9264 过滤器系列的增强版本。该滤波器的主要应用之一是医疗市场,该滤波器获得了额外的批准,使最终用户更容易在他们的设计中实施。 FN 9262 B 和 FN 9266 B(B 型)滤波器符合 IEC 60601-1 1MOPP(一种患者保护手段)的绝缘要求。 这两个滤波器系列在整个频率
瓦尔登堡,2019 年 8 月 8 日——Würth Elektronik eiSos 是欧洲领先的电子和机电元件制造商之一,正在通过 WE-LAN AQ 扩展其 LAN 范围。 满足工业领域更高要求的 LAN 变压器的特点是出色的电气参数,可以在这个新系列中重现。这使得能够建立特别强大的以太网通信接口,在大批量生产中也能保证其最高质量。 WE-LAN AQ可用于高达1000Base-T的应用。 WE-LAN AQ 变压器在串扰、插入损耗、回波损耗、差分和共模抑制方面堪称典范。其创新的线圈绕组技术减少了电气波动并提高了可靠性,同时提高了宽频率范围内的性能。全自动化流程生产确保
RF 变压器是两个或更多端口无源器件,在许多 RF 应用中具有广泛的用途。射频变压器最常见的用途之一是巴伦,它提供不平衡传输电路和平衡电路之间的有效耦合。其他常见用途是用于不同阻抗电路之间的阻抗匹配。其他应用包括直流隔离、注入直流电流或增强电路的共模抑制。 RF 变压器通过导体之间的磁耦合机制发挥作用,这些导体以提供所需功能的方式构造。射频变压器技术种类繁多,包括芯线、传输线、低温共烧陶瓷 (LTCC) 和单片微波集成电路 (MMIC),并且变压器的构建方式因技术而异。例如,最初的变压器技术是铁芯和线材,其中两个绝缘导体缠绕在铁磁芯或空芯上。 对于铁芯和线式变压器,通过将交流电流注入其中一
Würth Elektronik 通过更强大的 1 A 和 1.2 A 版本扩展其 MagI³C-VDMM 电源模块系列。 更多魔法微模块 Waldenburg(德国)——伍尔特电子的 MagI³C-VDMM(可变降压微型模块)电源模块系列补充了更强大的 1 A 和 1.2 A 版本。输入电压范围(2.5~5.5V)涵盖标准的3.3、5V母线电压,可调输出电压范围为0.8~5.5V。 这些模块专为在低负载范围内实现高效率而设计。 DC-DC 转换器和线圈的集成使得 LGA-6EP 封装中的解决方案非常紧凑。 MagI³C-VDMM 系列特别适合作为线性稳压器的替代品。 应用包括提供接
劳德代尔堡 — 全球领先的电子元件供应商 KEMET Corporation 已宣布为 EIA 3640 外壳尺寸的 KC-LINK™ 陶瓷表面贴装电容器提供完整的电容和电压产品。 极高的纹波电流能力使 KC-LINK 电容器非常适合与快速开关宽带隙 (WBG) 半导体一起使用,从而使电源转换器能够在更高的电压、温度和频率下运行,并实现更高的性能效率水平和更高的功率密度。该器件适用于直流链路、缓冲器和谐振应用。 KC-LINK 电容器的电容值范围为 4.7nF 至 220nF,电压范围为 500V 至 1700V。这些器件采用 KEMET 强大的 I 类 C0G 贱金属电极 (BME) 介电
电源噪声给 RF 系统带来了挑战,它可以与 RF 信号混合,影响信噪比并可能导致杂散输出。因此,需要保护具有宽带增益的高频单片微波集成电路 (MMIC) 放大器免受电源线上的 RF 噪声的影响。 为避免这些电源线噪声问题,RF 设计人员需要使用旁路电容器,为电源线上的 RF 能量在进入增益级之前提供有效的接地路径(图 1)。 图 1. 旁路电容器并联到增益级电源线。 为了在不让噪声进入系统的情况下有效地做到这一点,需要一种真正的宽带方法来过滤噪声旁路电路。然而,绕过具有宽带宽的系统需要仔细分析以选择合适的电容器。 首先,许多专为高频设计的 MMIC,尤其是在军事和国防工业中,
传感技术和通信网络的发展有助于自动驾驶社会的实现及其发展。随着“5G服务”下一代无线通信标准的全面扩展,以“车对车和基础设施对车”(V2X)为目的的无线技术受到高度重视,以实现数据通信在汽车和周围环境之间。本文简要概述了远程信息处理控制单元 (TCU) 中使用的电感器和高频无源元件。 远程信息处理控制单元 (TCU) 自动驾驶社会正在走向现实,以减少交通事故造成的伤亡人数,提高出行服务的便利程度。除了摄像头、毫米波雷达和激光雷达,自动驾驶汽车还必须配备由称为远程信息处理控制单元 (TCU) 的设备提供的通信功能,这些设备使用无线方法与车辆进行通信,以交换车辆与基础设施和车辆之间的信息。
TDK Corporation (TSE:6762) 推出了 EPCOS Compact S14 AdvanceD-MP 系列金属氧化物盘式压敏电阻器,具有与 S14 AdvanceD-MP 类型同类产品相同的优异性能和更小的尺寸。 新型 B72214P2* 压敏电阻的圆盘直径范围从 13 毫米到 14 毫米,减少了大约 3 毫米。与其当前的 S14 同类产品一样,根据 IEC 62368-1,这些组件在 8/20 µs 时提供 6 kA 的最大浪涌电流能力。与其当前的 S14 同类产品一样,根据 IEC 62368-1,这些组件在 8/20 µs 时提供 6 kA 的最大浪涌电流能力。
KnowlesCapacitors 博客在 Peter Mathews 的文章中解释了 EMI 滤波中的插入损耗和性能。 为了符合欧盟 EMC 指令或 FCC 等国际法规,EMI 滤波是设备设计的基本要素。在这里,我们将通过插入损耗和滤波性能继续探索EMI滤波。 插入损耗性能显示任何给定频率下的信号衰减。作为衡量标准,插入损耗性能作为滤波器选择过程中的指南最为有用;实际使用中的性能会因电路特性而异。 插入损耗由以下因素决定: 电气配置 源/负载阻抗 加载电流 陶瓷介电材料 接地阻抗 屏蔽完整性 电气配置 滤波器(电容器/电感器组合)电气配置的选择主要取决于源阻抗和负载阻抗。插入损
在本视频中,已经解释了 RFID(射频识别)技术。什么是RFID,这个RFID系统内部是什么,RFID是如何工作的,以及RFID的应用已经解释过了。 什么是RFID? RFID是一种工作在射频上的技术,用于对不同物体进行自动识别。 RFID系统主要由两部分组成。 1) RFID 阅读器或询问器 在这个 RFID 系统中,这个 RFID 阅读器不断地发送特定频率的无线电波。如果贴有此 RFID 标签的物体在此无线电波的范围内,则它会将反馈发送回此 RFID 阅读器。并根据此反馈,RFID 阅读器识别对象。 2) RFID 标签 RFID标签:目前市面上有3种不同的RFI
Waldenburg(德国),Würth Elektronik 为其 AEC-Q200 合格无线电干扰抑制扼流圈产品组补充了 SMT 可安装型号:WE-RCIS。棒芯扼流圈有四种版本,具有高载流能力和极高饱和功率的特点。 WE-RCIS 适用于集成 DC/DC 转换器、低功耗使用和能量收集解决方案、嵌入式系统、便携式设备,当然也适用于汽车电子应用。电感符合 AEC-Q200 1 级标准,因此工作温度范围为 -40 至 +150°C。坚固的设计和提供大面积焊接连接的触点,使线圈适用于防震电路。 WE-RCIS 现在有任何数量的库存,可作为卷轴组件带。
我们一直支持数据分发服务 (DDS) 标准的技术优势。它确实比 AMQP、JBOSS、MQTT 和内部开发的成果等替代中间件系统在技术上更有能力。但是,我们没有花足够的时间讨论 DDS 解决方案的财务优势。 迫在眉睫的预算削减(即扣押)严重笼罩着政府和商业实体。不过,我们不必考虑所有厄运和悲观的情况。这可能是采用更好、更实惠的解决方案的绝佳机会。政府和企业都可以选择开发、实施和维护成本更低的卓越技术。 举个具体的例子吧。 陆军的联合作战指挥平台 (JBC-P) 系统开始跟踪战场上友军和敌军的位置。他们的目标是每秒 100,000 次跟踪更新(tracks)。在花费 8 年时间开发了 500
“计算机”已迅速进入我们生活的每一个角落。我把计算机放在引号中,因为我认为这个词会唤起一种形象,它低估了它们的普遍性。 现实情况是,如今市场上很大一部分现代电子产品都包含某种尺寸的计算机,至少按照最通用的功能定义是这样。您家中可能有一百个这样的设备隐藏在音频视频设备、恒温器、遥控器、燃气表和电表、电话、厨房用具等中。一辆现代汽车中有 30-100 台计算机。当我们了解生活的基本要素(互联网、电力、水和食物)或如何保持社会秩序(交通灯和紧急服务)时,设备的数量甚至更多。 我看到的一些估计说,今天,90% 的计算机都嵌入到设备中;到 2020 年,我们预计地球上每个人都有 5-10 台嵌入
当我在大学时(是很久以前吗?),我能够下载免费(或超便宜)的软件套件。我曾经购买过 MATLAB 和 LabVIEW - with 信号处理和通信工具箱! - 不到 150 美元。这些不仅作为教育工具很有价值,而且在我熟练后,作为我简历中的技能,然后作为我参与的项目中的技能。能够使用强大的软件包被证明是无价的。一旦您进入劳动力市场或面临大规模系统和数据挑战,能够使用能够在不同异构系统和应用程序之间进行通信的系统可能会改变游戏规则。 通过我们的大学计划,RTI 为合格的大学生、研究人员和课堂提供了最新的完整 Connext DDS Professional 软件包的许可证。一些公司提供其软件的
Android 是手机和平板电脑的主要移动操作系统。随着移动设备蚕食传统台式机/笔记本电脑市场,Android 与 Windows、Linux 和 Mac OSX 竞争,成为最重要的操作系统。在其应用开发生态系统的推动下,Android 正在以前所未有的速度招募新的开发者,这些开发者正在创新,创造新的应用程序,并将 Android 带入新的领域。 如果我们回顾一下 Android 应用程序框架,我们会看到一个非常适合嵌入式系统需求的操作系统。越来越多的 Android 被应用于此类机会。因此,Android 变得越来越重要,不仅与物联网的消费者方面有关,而且与工业方面也有关。我们希望看到嵌入
我们的 Connext DDS Secure 产品引起了前所未有的兴趣。我们很少看到对产品有如此大的需求和好奇心。这特别不寻常,因为该产品仍处于 Beta 阶段,但客户仍计划尽快发货。我想我会回答一些最常见的问题。 首先,新的 DDS 安全标准指定了安全架构和模型。 OMG 于 3 月采用了 Beta 标准。我们 (RTI) 担任定稿委员会的主席;明年应该是最后的了。 RTI 首先支持新标准。我相信其他 DDS 供应商也会实施它,但目前还没有其他人有产品。 出于多种原因,DDS 安全在中间件领域是独一无二的。首先,它比其他标准更全面地解决了安全问题。该规范涵盖身份验证、访问控制、机密性、完整性
启用 Web 的 DDS、物联网和云都在今年万圣节的 RTI 总部亮相。请注意,物联网有一个网络,将事物连接起来和 RTI是整个事物网络的基础。 非常聪明,斯坦... 我需要更好地了解我们的云,Brea。如果你能看到她举着的标志,那就真的把整个事情都放在了上面。并不是说它需要太多,因为那个头饰太棒了! 如果您在 twitter 上关注我们,您可能已经看到了:Web Enabled DDS,又名 Fernando Garcia。得到它?明白了吗?! @RealTimeInnov 这是一个支持网络的 DDS:pic.twitter.com /dAohFsaobY — Rose Wahli
IIoT 的主要用例之一(工业物联网)将收集传感器数据并将其传送到企业云,以增强对远程操作系统的实时可见性。这对于石油和天然气、制造工厂生产监控、医疗保健患者监控和变电站监控等应用非常重要。随着网络基础设施的进步和更高带宽 WAN(广域网)连接的承诺,能够将原始传感器数据通过 WAN 拉到后端企业云,在那里可以实施和监控数据处理和预测性维护解决方案。启用这种类型的架构为组织提供了极大的敏捷性,可以对其部署的系统不断变化的情况做出响应和反应。 尝试实现这种架构级别时会出现一些问题。 出现的主要问题是必须从部署的系统发送回企业的大量数据。 允许来自每个传感器的单独网络数据包是不可行的。此外,每个传
我们刚刚参加了 11 月 14 日在中国成都举行的 Connext DDS 用户组会议。大部分会议都是用中文进行的,埃德温(RTI 销售副总裁)和我都不会说中文。 然而,我们的主机和 RTI 的中国经销商 Vision Microsystems 安排了一位出色的翻译人员,他设法帮助我们跟上了大约 75% 的信息。这是他们的第二次此类会议,70 位用户代表了 30 多个 Connext DDS 项目。 今年 11 月在中国参加我们最新的 DDS 用户组活动。 Edwin 和我花了一天的时间解释了 RTI 如何参与工业物联网,并展示了 2015 年初发布的 Connext 5.2 的技术路
物联网技术