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[传感技术]全球PCB版图新格局:中国大陆52家厂商入榜前122强

  据雅虎新闻报道,中国大陆制造快速崛起,全球PCB版图也重新洗牌,根据Dr. Hayao Nakahara的调查报告,2019年全球前122大PCB制造商中有52家厂商来自于中国大陆(含香港)。相较于2000年仅有6家中国大陆制造商的数据大幅成长,同时大陆前6大厂总营收也从2000年的9.61亿美元成长至167.35亿美元。  全球PCB业调研权威N.T.Information总裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士发布NTI-100 2019全球百大PCB排行与业界动态。根据Dr. Hayao Nakahara的调查报告,2019年共有122家制造商营收超过1亿美元进入名单之中,较2018年118

[传感技术]Limata新型LUVIR技术加速PCB防焊量产制程

  日前,专业LDI设备制造商Limata正式发布其独有的、经过市场验证的适用于所有X系列产品的LUVIR技术?。此独特的LDI技术在降低设备维护成本的同时,能显著提高防焊油墨的成像速度。  创新的技术降低了成像需求UV光的能量,同时带来成像速度的提升  在PCB制造制程中,防焊油墨的成像品质一直受到不断提升的对位精度和成像精度要求的挑战。相对于干膜成像,防焊油墨的成像需要更高的UV能量。因此市场上多波长DI的解决方案(多波长对应于UV光波段)对高产出的需求而言太慢,生产厂家的成本也更高(更多的成像单元或更

[电感器]什么是寄生电感_PCB寄生电容和电感计算

什么是寄生电感寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感。L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH 。如

[电感器]绕线电感和叠层电感的区别

电感从制造工艺上来分可主要分成四类,绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的主要是绕线型和叠层型电感器。前者是传统绕线电感器小型化的产物,后者是采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。 线绕电感电感量范围广(mH~H),电感精度高,损耗小,成本低;叠层电感与绕线型电感相比尺寸小,磁路闭合、不会干扰周围的元器件,叠层一体化结构、可靠性高、耐热性好、可焊性好、形状规则,适合自动化表面安装生产,不足之处是成本高,电感量小。 绕线型电感:它的特点是电感量范围广(mH~H),电

[电容器]即插即用平衡超级电容器的方式

超级电容器是独一无二的,因为它们可以在需要许多快速充电/放电循环的应用中与电池一起工作或作为电池的替代品,并且它们在短期能量存储、再生制动和静态 RAM 内存备份等应用中很受欢迎。 但在设计中平衡超级电容器不仅仅需要连接几根电线。当超级电容器的工作电压为 2.5–2.7 V 时,大多数应用使用串联的设备阵列来获得更高的电压。 许多超级电容器的漏电流因多种因素而异,包括: 初始泄漏值 泄漏随充电电压、充电电流和温度的变化 工作温度范围 化学、材料和结构 老化 防止这种不平衡需要一个平衡电路,通过自动校正

[电容器]大容量电容器放置遵循的原则

大容量电容器的放置 在电机驱动系统设计中,大容量电容器可大幅度减轻低频电流瞬变的影响,并存储电荷以在电机驱动器开关时提供所需的大电流。选择大容量电容器时,请考虑电机系统所需的最大电流、电源电压纹波以及电机类型。使用大容量电解电容有助于从通过电机绕组的驱动电流中吸收低频的高值电流。根据应用要求,这些电容器通常大于10μF。应将所有大容量电容器靠近电源模块或电路板电源入口点放置。每个大容量电容器都要有多个过孔,用于将焊盘连接到相应的电源平面。所有大容量电容器都要有低等效串联电阻 (ESR)。 电荷泵

[传感技术]高精度红外热像仪在PCB和电子设备热性能检测上的应用

  随着智能手机与个人电脑的热销,电子产品市场一直受到用户的持续、全面的压力,要求厂商在最大限度地提高设备性能的同时使元件小型化。但是,满足这些双重要求提出了一个挑战:当大多数电子设备对于常规诊断工具而言太小时,如何准确地测试微小部件的产品故障和总体质量控制?高精度热像仪可能会提供答案。  对于设计高性能印刷电路板(pcb)和其他电子产品的公司来说,了解其产品的热性能至关重要。如果不进行适当的测试,可靠性问题可能会悄悄地通过典型的质量保证检查,而在批量生产阶段甚至在以后才被用户发

[传感技术]工程师使用3D打印创建了首个双面10层PCB

  5月25日消息,HENSOLDT本周宣布,该公司已使用Nano-Dimension(NNDM)公司最新开发的介电聚合物和导电油墨,成功组装了首个10层印刷电路板(PCB),可在电路板的两面安装电子组件。据悉,这是3D打印板第一次能够经受得住双面板所需的艰难焊接过程。  增材制造和3D打印的可能性  构建多层PCB是一个昂贵、耗时的前景,但是,在制造商生产出这样一块板之前,产品只是一个梦,只存在于模拟器的内存单元中,我们需要的是一种快速、廉价的方法来制作一个真实的物理原型。  虽然可以以相对较低的费用(一天而不是几

[传感技术]PCB布局的技巧和窍门:最小化去耦电感

  通孔和平面  在本文中,我们将探讨与通孔和平面层配置有关的去耦电容电感问题。但是,在进行讨论之前,我们需要明确以下几点:随着我们进一步进入高速去耦领域,我们越来越关注平面连接,直到最终似乎很大程度上忽略了走线。以下注意事项将有助于将这种现象与背景联系起来:  高电感  与依赖过孔和平面层的连接相比,走线的电感太大。  平面电容  随着工作频率的增加,去耦电容与平面的相互作用方式似乎已成为主要因素。这里的科学开始变得复杂,我了解细节的能力有限,甚至无法解释这些细节。我在本文中

[传感技术]什么是印刷电路板(PCB)?

  我们通常使用称为原理图的图来学习,分析和设计电气或电子电路,该图由线连接的组件符号组成。这些符号代表从基本的无源组件(例如电阻器或电容器)到复杂的集成电路(例如微控制器)的所有内容,而线表示允许电流从电路的一部分自由流到另一部分的导电路径。  所有原理图的共同点是完全无法驱动电动机,无法使LED闪烁,无法滤除噪声,或者无法执行我们希望电气系统执行的任何其他有用和有趣的事情。原理图毕竟只是一张图纸。为了用电路实际完成某件事,我们需要将其原理图转换为物理组件和物理互连。简单的原理

[传感技术]台积电InFO技术再升级 不需采用基板及PCB

  据悉,晶圆代工龙头台积电今年则基于InFO技术再升级,推出支援超高运算效能HPC芯片的SoW封装技术。  最大特色是将芯片阵列、电源供应、散热模组等整合,利用高达6层路线重分布(RDL)制程技术,将多颗芯片及电源分配功能连结,再直接贴合在散热模组上,不需采用基板及PCB。  HPC芯片是台积电今年营运成长主要动能之一,包括承接超微的Zen2及Zen3架构EPYC伺服器处理器及RDNA及RDNA2架构绘图芯片。英伟达(NVIDIA)Turing及Ampere架构绘图芯片、赛灵思及英特尔的可程式逻辑闸阵列(FPGA)等,以及替Google或微软

[传感技术]新型PCB安装式电流传感器具有高稳定性和准确性

  近日,高精度电流传感器的领导者Danisense已推出其超稳定、高精度DP系列PCB安装式电流传感器,用于隔离式DC和AC电流测量,最大测量电流为72A。这款紧凑型设备的尺寸为64.9 x 60mm、高度为32mm、重量为250g,适用于1U电源和其他空间受限的应用。来源:Danisense官网  受益于Danisense的闭环补偿Fluxgate技术,该技术提供了固定的激励频率和二次谐波零通量检测,可提供同类最佳的精度和稳定性,DP系列PCB安装电流传感器的最大线性误差为10 ppm,测量电阻为满量程最大100Ω。器件可通过PCB布局针对125A、25A或50A的

[传感技术]一文了解印刷电路板(PCB)结构以及相关术语

  我们通常使用原理图来学习、分析和设计电气或电子电路,该原理图通常由直线连接的组件符号组成,组件符号代表“从基本的无源组件(例如电阻器或电容器)到复杂的集成电路(例如微控制器)”的所有内容,而直线表示“允许电流从电路的一部分自由流到另一部分的导电路径”。  只是,所有原理图的共同点就是他们完全无法驱动电动机、无法使LED闪烁、无法滤除噪声、或者无法执行我们希望电气系统执行的任何其他有用和有趣的事情。因为原理图毕竟只是一张图纸,而为了使电路实际完成某件事,我们需要将其原理图转换为

[传感器]Allegro发布高级霍尔效应电流传感器

新产品的高速运行能力使客户可以选择更高开关频率,同时能够支持更高效率的SiC和GaN开关平台。ACS37002系列该还采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或同类最低内部功耗而优化。 Allegro产品线经理Bob Briano表示:“ACS37002系列传感器的推出,使业界在速度、精度和功率密度之间不再需要进行折衷。新产品系列采用易于使用的表面贴装封装,并达到了设计工程师会真正重视的新性能标准。” ACS37002非常适合于要求苛刻的绿色能源工业和电动汽车等应用,其中包括

[传感技术]PCB公司花百万美元建成压力和力传感器生产洁净车间

  据悉,MTS系统公司的全资子公司PCB压电公司,最新宣告其新的环境控制洁净车间建设完成。这两个车间位于纽约沃尔顿大道的公司总部内,耗资一百万美元,总面积约为400平方米。今年早些时期,PCB所有的压力和力传感器产品已开始在新车间里组装。图自PCB压电公司,资料图  传感器敏感元件及其他关键部件在面积为111平方米的前车间内生产。这个车间满足甚至超过了ISO 7级的清洁度标准(每立方英尺的颗粒物少于10000),且将湿度控制在一个严格的范围内。  通过采用层流工作台、高效颗粒空气(HEPA)过滤排烟装

[传感技术]PCB压电公司收购ENDEVCO测试测量传感器产品线

  2019年10月,美国传感器供应商PCB压电公司执行与Meggitt PLC公司(MGGT.L)先前达成的协议,正式收购了Endevco(恩德福克)的传感器业务。这项收购显著扩展了PCB的产品库,尤其是在汽车、航空和国防等领域。PCB压电公司称,PCB和Endevco的联合将使该公司能够提供的传感器产品范围行业领先。资料图  据了解,Endevco创建于1947年,在主要用于新产品测试的高性能测试测量传感器领域内,长期居于领先地位。这项战略性的产品线收购使测试测量传感器市场上的两大巨人PCB和Endevco实现了强强联合,并更进一步加强

[传感技术]PCB压电公司推出两款三轴加速度传感器新品

  2019年10月,PCB压电公司发布了他们最小的ICP三轴冲击加速度传感器,型号为356A04和356A05。这两种小巧的加速度传感器,专门为加速度值分别高达5000g和20000g的电子设备跌落测试而研发,灵敏度和抗过载冲击性能都得到了提升。资料图  据悉,356A04和356A05这两种型号的三轴加速度传感器,适用于空间受限,以及对质量负荷敏感的系统的振动和冲击测量。  据了解,这两种微型ICP传感器可用于多种机械冲击应用中,如电子设备跌落试验、环境应力筛查多轴冲击测试。  这两款加速度传感器的灵敏度分别为1.0 mV

[传感技术]u-blox在NINA-B3系列下推出集成PCB天线新品

  近日,全球领先的定位和无线通信技术供应商u-blox公司宣布在其热销产品NINA-B3独立蓝牙?5低功耗模块系列下推出集成PCB天线的NINA-B306/316模块。该梯形印刷天线获得了ProantAB的技术许可,外形小巧,但却兼具卓越的数据传输与接收性能。u-blox最新推出的NINA-B306/316模块  蓝牙低功耗技术具有优异的安全性和稳健性,数据传输速率更高、传输距离更长、功耗极低而且支持网状网络,因此正迅速成为众多物联网应用的首选短距离无线传输技术。通过将天线迁移至PCB,制造商现在可

[电源管理]几个氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点

品慧电子讯:NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要,本文将为大家重点说明利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路必须考虑的 PCB 设计注意事项。本设计文档其余部分引用的布线示例将使用含有源极开尔文连接引脚的 GaNFET 封装。VDD 电容VDD 引脚应有两个尽可能靠近 VDD 引脚放置的陶瓷电容。如图 7 所示,较低值的高频旁路电容(通常为 0.1 μF)应与第二个并联电容(1 μF)一起放在最靠近 V

[互连技术]深入解读无线通信中的天线② — PCB天线设计

品慧电子讯:天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。PCB天线概述什么是PCB天线?顾名思义,就是在PCB上印制了一根走线,可以将其画成直线走线,反转的F形走线,蛇形或圆形走线等,长度为四分之一波长就基本可以形成天线,将电信号辐射出去或接收信号。设计指标在上一期文章(深入解读无线通信中的天线① — 初识天线),我们介绍了天线的几个关键性能指标:增益、工作频段/带宽、驻波比/输入阻抗。本