原理图输入

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铁氧体磁珠如何工作以及如何选择合适的铁氧体磁珠? 铁氧体磁珠如何工作以及如何选择合适的铁氧体磁珠? 1 min Thought Leadership PCB 设计工程师 电气工程师 PCB 设计工程师 PCB 设计工程师 电气工程师 电气工程师 铁氧体磁珠通常用于高频EMI噪声抑制 有时,我希望我能看到电磁波。这将使检测EMI变得更加容易。我不必折腾复杂的设置和信号分析仪,我只要看看,就知道这是怎么回事。虽然我们可能看不到EMI,但有时我们可以在其通过音频电路时听到它。解决这种干扰的一种可能方法是使用铁氧体磁珠。 可惜,铁氧体磁珠(也称为铁氧体电感、铁氧体钳位、铁氧体环、EMI滤波器磁珠,甚至铁氧体环形滤波器)可能有点神秘。铁氧体磁芯的功能类似于电感器的功能,但铁氧体磁芯的频率响应在高频时会偏离此功能。此外,不同类型的磁珠,例如绕线铁氧体磁珠和片状铁氧体磁珠,对降噪提供的响应不同。例如,线绕铁氧体磁珠在很宽的频率范围内工作,但在直流电设置中提供的电阻较小。为了正确使用,您需要了解其电磁特性及其在使用过程中的变化情况。掌握铁氧体磁珠使用背后的理论之后,您可以有意识地为电路板实现正确的选择。如果不这样做,最终造成的问题可能会比修复的问题更多。 此图显示了为什么铁氧体磁珠有时被称为铁氧体环或铁氧体电感 什么是铁氧体磁珠以及铁氧体磁珠如何工作? 铁氧体磁珠是无源电子元件,可以抑制电源线上的高频信号。它们通常放置在接入特定设备的电源/地线对周围,例如笔记本电脑的电源线。这些磁珠根据法拉第定律工作:导体周围的磁芯在高频信号存在时感应反电动势,从根本上衰减铁氧体频率响应。您可以从Coilcraft等专业制造商处获取标准铁氧体磁珠,但某些项目可能需要定制磁珠。 铁氧体是磁性材料,将这种材料放在电源/地线周围的铁氧体夹中,可以为通过线路的信号提供电感阻抗源。这可能会诱使您将其视为标准电感器,但它们比这更复杂。实际上,铁氧体磁珠是非线性元件。它提供的阻抗变化是负载电流和铁氧体两端电压降的变化。铁氧体磁珠的简化电路模型将帮助您了解其频率特性。但是,请记住,这些属性可能会随着电流和温度而变化。 负载电流可以改变铁氧体的阻抗。 铁氧体磁珠有什么用处? 由于铁氧体磁珠阻抗为电感式,因此铁氧体磁珠电感器用于衰减电子元件中的高频信号。当铁氧体磁珠扼流圈放置在连接电子设备的电源线上时,它会消除电源连接上或直流电源输出的任何杂散高频噪声。这种铁氧体夹的使用是噪声抑制的众多方法之一,例如开关式电源的噪声抑制方法。这种将铁氧体磁珠用作铁氧体滤波器的应用可以抑制和消除传导型EMI。 在铁氧体磁珠作为滤波器的各种用途中,EMI滤波器磁珠/电源滤波器磁珠通常额定为一定的直流电流阈值。超过指定值的电流可能会损坏元件。麻烦的是,这个极限会受到热量的严重影响。随着温度的升高, 额定电流迅速下降。额定电流也会影响铁氧体的阻抗。随着直流电流的增加,铁氧体磁珠将“饱和”并失去电感。在相对较高的电流下,饱和可 将铁氧体磁珠阻抗降低多达90%。 铁氧体磁珠对比电感器 尽管可以将铁氧体磁珠建模为电感器,但铁氧体磁珠电感器的性能与典型电感器不同。欲知如何衡量铁氧体磁珠的性能与电感器的性能,您可以通过铁氧体磁珠发送模拟信号并在几个数量级上扫频。如果您为铁氧体磁珠的频率扫描测量创建波德图,您会发现与具有类似低频行为的电感器相比,铁氧体磁珠在较高频率下提供更急剧的衰减。 铁氧体磁珠连接至交流电源的简单而准确的模型。 铁氧体磁珠 可以建模为电容器和电感器,也可以建模为与此RLC网络并联的电阻器,该网络连接有串联电阻器。串联电阻器量化了器件对直流电流的电阻。该模型中的电感器代表了铁氧体磁珠衰减高频信号的主要功能,即通过法拉第定律提供电感阻抗。该模型中的并联电阻考虑了高频时铁氧体磁珠内电感的涡流损耗。最后,该模型中的电容考虑了元件的自然寄生电容。 查看 铁氧体磁珠阻抗曲线时,主要电阻阻抗仅在一个薄频带中表现为非常高。磁珠的电感在此薄频带内占主导地位。在更高的频率下,铁氧体磁珠的阻抗开始出现电容性过大的现象,并且阻抗迅速下降。最终,随着频率继续增加,容抗将下降到一个非常小的值,铁氧体磁珠阻抗呈现纯阻性。 阅读文章
《工程师PCB设计指南:第1部分》团队 《工程师PCB设计指南:第1部分》团队 1 min Guide Books 简介 哪些人员参与PCB设计和工程过程?当然,创建PCB布局的所有任务都不是单枪匹马就能完成的。要将愿景变为现实,必须利用和管理许多工程和科学专业领域。作为项目工程师,您的首要任务是确定团队。 《工程师PCB设计指南》第1部分:团队 《工程师PCB设计指南:第1部分》是免费PCB设计图书系列中的第一本,可作为初学者/学生或电子工程专业人士的手册。该系列将从工程师的角度解读生产印刷电路板(PCB)的方法、阶段和实践。从构思到交付完全装配的PCB,我们使用 在线PCB设计软件以及可根据您的特定需求定制的经验证行业实践,以指导您完成基本设计阶段。 团队 您的员工可以是以下成员(请参阅图1): 图1:基本PCB设计团队组织。 设计工程师 作为一名PCB工程师,您处于统领地位,既要平衡执行任务,又要管理下面列出的PCB设计团队以创建PCB。而且,您负责最终的PCB产品、最终签收和批准工作。您的责任大概就是这些。 产品设计周期的成功取决于您有效管理内部和外部资源的能力,以及您可以用来完成产品开发的许多免费PCB工程师软件工具 ERP/MRP系统 企业资源规划(ERP)和物料需求与规划(MRP)是一切的起点。从最初概念到最终产品,您的ERP/MRP系统在流程和规划的设计和开发方面发挥着重要作用。您的团队在设计和开发产品时使用的大多数软件工具都直接与MRP PCB材料系统对接。Altium Designer图书有一个供应商链接系统,该系统可以使用开放式数据库连接性(ODBC)连接直接关联到ERP/MRP系统。通过与外部供应资源的链接以及贵公司零件数据库的链接,您可以将所有这些数据无缝集成到供应链中。 PCB设计师CID+ 该团队成员应精通设计和PCB布局过程的各个方面。事实上,在某些情况下,您可能只需要移交完成的原理图和物料清单,PCB设计师即可完成剩下的工作,包括为您管理整个过程。这使您可以自由地专注于其他与项目相关的任务。PCB设计师应了解电子电路的电气特性以及如何应用和生成制造和装配PCB所需的文档。此外,设计师应精通与PCB制造相关的材料科学,以及与PCB装配相关的过程。 非常适合接受过IPC(电子工业联接协会)培训并拥有CID(认证互连设计师,初级)或CID+(高级)头衔的设计师。CID和CID+是整个电子行业公认的珍贵专业资格证书。Altium Designer®在技艺纯熟的PCB设计师手中化作PCB设计工具,可支持您收获PCB设计图书中呈现的成品结果。 (注意:如果没有聘用PCB设计师,您必须听从机械工程师的意见,因为他们能够设计 阅读文章
快速识别并纠正电子规则检查中的错误 快速识别并纠正电子规则检查中的错误 1 min Whitepapers 产品生命周期管理(PLM)工具允许用户访问与企业产品相关的所有数据。这包括所有组件和设计数据,但也包括成本、首选供应商和其他相关的企业数据。它们整合数据、流程、业务系统,最终是人员,提供无与伦比的透明度到扩展的企业中。PLM系统允许公司在整个产品生命周期内高效、经济地管理信息,从概念到设计和制造,再到服务和处置/回收。PLM的好处只有在输入数据良好的情况下才能体现,而这往往被企业范围内的接受和整合挑战所困扰。 概述 从历史上看,大多数PLM系统的起源是机械设计。因此,最初的数据模型并不适合ECAD。除此之外,将ECAD数据导入PLM的方式对大多数电气设计师来说既繁琐又陌生。PLM供应商已经努力改善这一体验,其中许多依赖第三方创建接口。尽管PLM供应商做出了投资,但将ECAD BOM、组装、制造、变体和各种内容导入PLM的过程对许多公司来说仍然是一个成本和效率挑战。 查找、使用、发布 EDAConnect的唯一功能是提供ECAD与PLM之间准确、可用和直观的连接(图1)。它没有持久层,并将数据作为电气和企业领域的索引存储,确保了单一数据源的真实性。EDAConnect的主要优势是其易用性和对设计师直观的工作流程。 图1:EDAConnect — Altium 至 Agile 工程师因为企业数据通常分布在多个来源中,所以他们有30-40%的时间花在寻找正确信息上。EDAConnect通过基于浏览器的界面使用现代搜索技术,使工程师能够找到他们需要的信息。这个直接的界面也使得它对于非工程人员来说也是可访问的。界面类似于亚马逊,支持通过关键词、参数或组合进行搜索。EDAConnect提供了所有产品数据内容的企业视图。 一旦找到所需信息,用户可以比较零件和BOM内容以了解变化,或评估以便重用。选定的零件可以被添加到购物车中,这将关键零件选择推送到ECAD环境中使用。 EDAConnect还保持着关键的PLM元数据与ECAD库同步。当工程师定位到一个尚未批准使用的零件时,EDAConnect简化了提出企业零件请求的过程。一旦获得批准,PLM零件信息就可以在原理图中使用。如果适当的零件不在CAD库中并且与PLM同步(即,他们最初想要的零件可能不可用,所以他们必须寻找替代品;替代品可能还不在CAD中,所以他们必须制作或请求CAD模型),设计师使用合适的零件可能需要两到三倍的时间。 当工程师准备将设计发布到PLM时,过程同样简单,直接从Altium Designer内的菜单驱动。向导式界面引导设计师通过发布过程,收集必要的数据,生成ECO,并在PLM中创建支持的数据结构。手动过程需要的时间是自动化过程的3到5倍。此外,手动过程可能需要几次迭代才能发布内容。EDAConnect自动化将发布到PLM的时间从一个小时减少到几分钟,并且一次完成。 结论 EDAConnect通过专注于三个简单的概念,自动化了 Altium Designer和Agile之间的互动: 阅读文章
存储管理器文件安全有保障 存储管理器文件安全有保障 1 min Whitepapers 了解Altium Designer中的ECAD存储管理器如何帮助您恢复PCB设计项目的早期版本,并轻松访问所有电子设计项目。 有多少次发生在您身上?您正在进行一个项目,突然之间,您不小心对其进行了一些重大修改,并且保存了它,从而丢失了之前的工作。在本文档中,我们介绍了一个名为存储管理器的功能,这是一种允许用户就其文件存储在Windows中浏览活动项目的方法,从而提供对文档的本地历史记录功能以及版本控制的访问,以防止丢失您的工作。 存储管理器 有许多意外情况可能导致您丢失工作,例如停电、系统崩溃、闪存驱动器损坏等。您甚至可能意外地保存了一个项目文件,其中包含不必要或无意的更改,导致您丢失了之前的工作并用错误的版本替换了它。这种事情可能非常令人压力山大。然而,有了Altium Designer中的存储管理器,您可以消除这种压力。存储管理器允许您访问旧的和当前进行中的项目文档,帮助您节省时间和金钱,并为您和您的项目经理提供急需的安心感,同时您可以安全地存储印刷电路板设计。 存储管理器如何帮助我? 在Altium Designer中,存储管理器作为一个工作区面板,为您提供任何活动项目文档的文件夹/文件视图以及为pcb布局项目执行的任何文件管理操作。您还可以查看某些操作的时间戳,通知您它们何时完成,并访问项目的整体行为,以及将单个项目文件设置为存储库的一部分。存储管理器事件包括活动打开文档、最后保存的内容以及文件的不同版本,这为用户提供了对特定项目之前执行的操作的完全访问权限。 图 1 - 选择存储管理器 在存储管理器面板中,用户可以根据他们设置的仓库查看当前项目及其关联文件,这些文件用于组件放置和 pcb制造工作流程。根据特定的时间线,用户可以查看项目文件中执行的任何操作,包括自动保存到他们的本地历史记录或手动保存他们对项目的当前更改。这个功能的核心是,它不仅仅表现为一个日志,而且还为用户提供访问任何和所有时间备份文件的能力。 图 2 - 存储管理器窗口 这个功能有两个重要方面:自动备份和定时备份。 阅读文章
实现触摸传感器 实现触摸传感器 1 min Whitepapers 了解如何在Altium Designer中使用电容触摸传感器技术设计出可靠的传统机械开关替代品。 电容触摸传感器技术提供了一种经济且高度可靠的替代方案,用于电子控制界面中使用的传统机械开关。手动创建或调整触摸传感器复杂的供应商/技术特定图案既困难又耗时。幸运的是,有一种自动化解决方案,可以轻松创建和修改复杂的触摸传感器形状。 电容触摸传感器 电容触摸传感器开关和控制器相比传统用于电子产品的机械开关有几个优势。首先,触摸传感器直接集成在PCB的铜上。它们没有会出故障或随时间磨损的移动部件。电容触摸传感器还能通过各种覆盖物正常工作,包括塑料、玻璃、有机玻璃、焊膏、纸板和木材,以及许多其他材料。它们的表面覆盖使它们能抵抗可能对手动开关造成损害的物质,如水、湿气、灰尘、污垢、油渍、强化学品和清洁剂。 鉴于电容传感器的这些优点,问题变成了,你如何将它们实现到你的电子设备中?用于电子产品的触摸开关和控制器可以经济地制造,并且可以有不同的版本,如触摸针和断路板。它们所应用的产品通常比传统的机械组件更直观,更易于维护,并且提供更高的整体质量和长期可靠性。 从家用电器和消费电子产品到工业控制和海洋设备,再到移动设备和PC及外设,以及医疗设备等,都可以找到实用的电容触摸传感器应用示例。 电容触摸技术 在本次电容式触摸传感器教程中,电容式触摸感应被定义为当人类手指靠近PCB上蚀刻的电容式触摸传感器电极时激活。这会导致传感器电极的电容发生变化。这种电容的变化可以通过连接到传感器电极的通用微控制器输入或专用触摸控制设备输入来感应。然后,微控制器或触摸控制设备将根据特定传感器电极识别的电容感应变化,更新一个或多个数字输出控制引脚信号的状态,以特定编程响应。 有两种不同类型的 电容感应。它们被称为自电容感应和互电容感应。 自电容感应是指人类手指的存在增加了单个传感器电极的电容。然后,如上所述处理这种电容的增加。 互电容感应发生在人类手指的存在减少了两个配对传感器电极之间的互耦电容。当感应到接收电极上的电容下降时,然后如上所述进行处理。 图1 - 左侧为自电容感应,右侧为互电容感应 触摸传感器形状 触摸传感器主要由三种通用类型组成:按钮、滑条和轮盘。 按钮通过单个电容式触摸感应接触点实现切换控制。例如,如果你触摸某个按钮传感器一次,照明电路切换为开启。如果你再次触摸同一个按钮传感器,照明电路切换为关闭。 滑条通过从最小点到最大点实现级别控制。例如,如果你在其最小点触摸某个滑条,连接的照明电路将设置为最暗的光线级别。现在将你的手指从那个初始点沿滑条传感器拖动到最大点,照明电路的亮度逐渐增加。 阅读文章