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了解用于模拟/数字转换器的单传输对串行通信的新 JESD204 标准
数字设计人员可能非常熟悉在模数转换器 (ADC) 和逻辑设备之间路由高速数字线路的挑战。必须非常小心,以确保高速走线之间有足够的间距,并确保数字信号不跨越模拟边界。不良布局将导致数字开关噪声反馈到 ADC 的模拟输入中,从而降低整体系统性能。
2023-04-05
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如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?
如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口转TCP服务器业务,快速实现串口联网功能。
2023-03-10
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贴片压敏电阻如何?;ED免受ESD的影响?
随着智能手机和TWS等移动设备日趋小型化和高功能化,设备和集成电路(IC)对ESD(静电放电)和浪涌的抗扰性越来越弱。此外,这些移动设备被要求支持触摸操作和可穿戴设计的机会也逐渐增多,因此采取ESD?;ご胧┍涞每涨爸匾?,这也极大地促进了ESD保护元件的应用。
2023-03-08
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防静电和浪涌TVS layout设计要点
刚看过了CES2023,雷卯的外贸伙伴们看了最新的AR,VR,5G产品,新的电子产品更智能、更复杂,嵌入了脆弱和敏感的集成电路。这些设备的环境往往很恶劣,产生高水平静电和快速瞬态浪涌。这些ESD事件可能会干扰设备,从故障到集成电路的破坏。
2023-02-07
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嵌入式核心板开发之ESD静电?;?/a>
在电子产品开发中ESD静电防护是不可或缺的一环,下面就为大家简单介绍一下,核心板产品开发时有用的ESD二极管知识和技巧。
2023-02-03
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使用TDS瞬态分流抑制器,实现可靠ESD和EOS?;?,完整攻略在此!
随着工业4.0、工业物联网 (IIoT) 和5G电话技术的普及,使得越来越多的更多复杂的电子设备部署在了更恶劣、更难进入的环境中。这有助于在工业机器人、IO-Link接口、工业传感器和IIoT设备、可编程逻辑控制器 (PLC) 和以太网供电 (PoE) 等应用中进行可重复的、确定性静电放电 (ESD) 和电气过应力 (EOS) 事件保护。这些应用需要满足IEC61000标准的瞬态?;ひ蟆K淙凰蔡缪挂种?(TVS) 二极管能很好地满足设计人员的要求,但越来越多的应用需要更确定、更线性、更紧凑和更可靠的ESD和EOS?;ぁ?/p>
2022-12-23
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实验出真知!可充分发挥ESD?;ぴ阅艿牡缏飞杓?/a>
TDK的多层贴片式压敏电阻产品阵容齐全,可保护设备因受ESD(静电放电)影响而引发的故障和误动作,能帮助客户有效解决ESD问题。但随着用户设备的小型化、轻量化和高功能化,以前效果出众的多层贴片式压敏电阻产品也出现了无法充分发挥?;ばЧ那榭?。
2022-12-13
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车辆电压保护——将电压水平保持在限度内
车辆中可能会短暂存在高电压,而仅比规定电压高出几伏就足以损坏高度敏感的IC器件。因而针对静电放电 (ESD)、抛负载(load dump)脉冲和瞬变提供充分?;な侵凉刂匾?。
2022-12-02
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RS瑞森半导体-PCB LAYOUT中ESD的对策与LLC方案关键物料选型分享
运用LAYOUT技巧改善性能,可提升产品性价比,把握关键物料选型可降低产品故障率,缩短产品开发周期,加快产品上线。
2022-12-02
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智能手机天线调谐器的ESD规范
如同其他的电子元件,智能手机中的天线调谐器也必须能够承受各个阶段的静电释放 (ESD),包括器件制造、智能手机组装和消费使用。然而,人们对各个阶段所需的 ESD 防护等级存在诸多疑问。不断发展的标准和现代化制造系统降低了调谐器的 ESD 要求,但人们仍然根据传统的假设来选择元件。调谐器需要满足极高的 ESD 防护等级则为过时的错误观念,本白皮书旨在围绕以下模型,对其进行纠正,其中包括:人体模型 (HBM) >2 kV,带电设备模型(CDM) >1 kV。实际上,根据 ANSI/ESD S20.20 标准中的相关定义,对于当今的自动化制造技术,调节器需要相对适度的 HBM 和 CDM。此外,对于安装在 PCB 上的电感、变容二极管、其他 ESD 保护元件以及系统电路中的其他元件,可提供符合 IEC 61000-4-2 要求的系统级 ESD ?;ぃ月阆咽褂玫男枨?。
2022-10-14
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如何加强对Type-C数据线的充电保护?
USB Type-C(USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了实现互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。USB Type-C在系统保护方面带来了新的挑战。新连接器的间距比USB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌?;?。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号?;は喙氐奶粽?,然后提出了一种高度集成的2xSPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战。
2022-09-19
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TDK如何助力于无线耳机音质的不断发展?
如今,无线入耳式耳机与头戴式耳机正在全球范围内迅速普及,带领着市场逐步扩张的正是左、右听筒独立无线的完全无线型耳机。TDK正通过其内置ESD?;さ南莶瞬ㄆ髦С治尴呷攵蕉胪反魇蕉姆⒄埂?/p>
2022-08-05
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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