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登錄電子電路的案例
電子電路怎么識圖?
對一個稍微復雜一些的電子電路圖我們先著手局部,就是說這個電路是由哪幾部分組成,每部分電路是由哪些電子元器件或者功能模塊構成,每個電子元器件在這部分電路中起到怎樣的角色。還是拿電磁爐電路為例,當我們看到下面的電路時,對于初學者來說,圖上的電子元器件符號除了個別的功能模塊器件之外,這個電路中的電子元器件符號95%以上都是認識的,當它們按照控制要求互相連接成為一個整體電路圖時,好多初學者就看不明白了。
電磁爐原理圖
— END —
展開 教你輕松讀懂電子電路圖
一張電路圖通常有幾十乃至幾百個元器件,它們的連線縱橫交叉,形式變化多端,初學者往往不知道該從什么地方開始, 怎樣才能讀懂它。
其實電子電路本身有很強的規律性,再復雜的電路,經過分析就可發現,它也是由少數幾個單元電路組成的。因此初學者只要先熟悉常用的基本單元電路,再學會分析和分解電路的本領,看懂一般的電路圖應該是不難的。
按單元電路的功能可以把它們分成若干類,每一類又有好多種,全部單元電路大概總有幾百種。下面我們選最常用的基本單元電路來介紹,從電源電路開始。
一、電源電路的功能和組成
每個電子設備都有一個供給能量的電源電路。電源電路有整流電源、逆變電源和變頻器三種。常見的家用電器中多數要用到直流電源。直流電源的最簡單的供電方法是 用電池。但電池有成本高、體積大、需要不時更換(蓄電池則要經常充電)的缺點,因此最經濟可靠而又方便的是使用整流電源。
電子電路中的電源一般是低壓直流電,所以要想從 220 伏市電變換成直流電,應該先把 220 伏交流變成低壓交流電,再用整流電路變成脈動的直流電,最后用濾波電路濾除脈動直流電中的交流成分后才能得到直流電。
有的電子設備對電源的質量要求很高, 所以有時還需要再增加一個穩壓電路。因此整流電源的組成一般有四大部分,見圖 1 。其中變壓電路其實就是一個鐵芯變壓器,需要介紹的只是后面三種單元電路。
二、整流電路
整流電路是利用半導體二極管的單向導電性能把交流電變成單向脈動直流電的電路。
( 1 )半波整流
半波整流電路只需一個二極管,見圖 2 ( a )。在交流電正半周時 VD 導通,負半周時 VD 截止,負載 R 上得到的是脈動的直流電。
( 2 )全波整流
全波整流要用兩個二極管,而且要求變壓器有帶中心抽頭的兩個圈數相同的次級線圈,見圖 2 ( b )。
展開 教你輕松讀懂電子電路圖
一張電路圖通常有幾十乃至幾百個元器件,它們的連線縱橫交叉,形式變化多端,初學者往往不知道該從什么地方開始, 怎樣才能讀懂它。
其實電子電路本身有很強的規律性,再復雜的電路,經過分析就可發現,它也是由少數幾個單元電路組成的。因此初學者只要先熟悉常用的基本單元電路,再學會分析和分解電路的本領,看懂一般的電路圖應該是不難的。
按單元電路的功能可以把它們分成若干類,每一類又有好多種,全部單元電路大概總有幾百種。下面我們選最常用的基本單元電路來介紹,從電源電路開始。
一、電源電路的功能和組成
每個電子設備都有一個供給能量的電源電路。電源電路有整流電源、逆變電源和變頻器三種。常見的家用電器中多數要用到直流電源。直流電源的最簡單的供電方法是 用電池。但電池有成本高、體積大、需要不時更換(蓄電池則要經常充電)的缺點,因此最經濟可靠而又方便的是使用整流電源。
電子電路中的電源一般是低壓直流電,所以要想從 220 伏市電變換成直流電,應該先把 220 伏交流變成低壓交流電,再用整流電路變成脈動的直流電,最后用濾波電路濾除脈動直流電中的交流成分后才能得到直流電。
展開 電子電路3D打印廠商NANO DIMENSION收購AI公司DEEPCUBE
南極熊獲悉,制造增材制造的電子產品(AME)智能機器供應商Nano Dimension在2021年3月23日宣布已完成對機器學習/深度學習(ML / DL)技術全球領導者DeepCube Ltd.(“ DeepCube”)的收購。Nano Dimension向DeepCube的股東支付了大約4000萬美元(約2.6億人民幣)的現金和3000萬美元(約1.9億人民幣)的Nano Dimension美國存托股份(ADS),這些股份在交易完成后鎖定三年。
△DeepCube團隊。通過DeepCube拍攝。
增材制造與人工智能的結合
Nano Dimension是一家專注于印刷電路板(PCB)的以色列3D打印機制造商,也是業內價值最高的3D打印機公司之一。它的AME電子電路3D打印技術——The Lights-Out Digital Manufacturing(LDM)使用戶可以3D打印原型,以及小批量制造3D打印電子產品,同時進行多種材料的革命性增材制造方法。重新定義未來電子產品的屬性,包括密度、尺寸和靈活性。
△視頻:電路板3D打印技術原理
公司的3D打印機DragonFly LDM裝有兩個打印頭,一個用于裝載納米銀導電性墨水,另一個用于介電聚合物墨水,可以在一次打印作業中同時打印兩種高級墨水。利用超精密的噴墨沉積打印機與專用的納米墨水和優化的3D軟件,Nano Dimension能夠制造例如印刷電路板(PCB)、天線、電容器和傳感器等產品。南極熊全球3D打印產品庫https://product.nanjixiong.com/已經收錄了這款產品,歡迎咨詢。
展開 
液態金屬紙基柔性電子電路轉印技術問世
因此,研究小組基于液態金屬在不同基底表面上的黏附性差異機制,建立了一種高效的液態金屬電子轉印方法:首先將對液態金屬粘附性較好的PMA膠水,按預先設計好的電路圖案印刷制備到對液態金屬粘附性較差的紙張表面上,之后再將經過特殊處理的紙張平鋪在液態金屬表面,通過施加一定的壓力,即可將液態金屬牢固的轉印到紙基底上,經過一定組裝和集成,最終形成所需要的目標電子電路。而在此之前,要將液態金屬自動地直接印刷到紙張上尚存在很大技術困難。
【圖文導讀】
圖1
a)基于液態金屬的紙基轉印柔性電路的制備流程示意圖;b)紙基液態金屬LED陣列電路在彎曲和彎折狀態下的電路穩定性測試;c)紙基液態金屬電路制作的紙質電子工藝品;d)紙基3D立體電路。
圖2
a)基于液態金屬轉印技術制備的紙基大面積電路或圖案;b)紙基液態金屬電路的可修復能力展示。
【小結】
此次建立的新型紙基電子電路制備方法成本低、簡便快捷,可迅速制備大面積電路。轉印在紙基上的液態金屬電路不僅具有良好的導電性,而且可以保持極佳的電學穩定性,即使在紙張彎折變形狀態下,液態金屬電路仍能夠保持電路連接的穩定性。此外,該方法制備的紙基液態金屬電路具有良好的自修復能力,易于用作制備可重構天線等電子裝置。最后,文章提出了一種使用酸性溶液回收紙基液態金屬電路的方法,這為進一步降低液態金屬電路的制造成本、實現資源再利用以及保護環境提供了可能。
展開 揭秘電子火折子的電路原理
▲本文要分析的電路
看古裝劇時,不時可以看到這樣的場景:有人從懷里掏出一個“火折子”,對著吹一吹就點著了火,覺得很神奇:
更加神奇的是,有才的電子工程師們,重新發明了火折子,也就是“電子火折子”,長這樣:
同樣是吹一口氣,就會發熱,可以作為火種使用,所以又叫“一個靠吹的打火機”:
上面的圖片有點夸張,實際沒有明火,也不會有到處飄散的火星,我真人演示一下:
可以看到,對著電子火折子吹一口氣,發熱絲就會通電燒紅并發熱,持續幾秒鐘,可以點燃紙巾。
很好奇是怎么通過電子電路實現的,那就拆解看看!
說干就干,先剝皮:(商家說這是黑檀木)
剝皮后露出了一支鐵管,電路板就裝在里面:
拔出電路板,開始端詳,所謂初識廬山真面目:
下面開始一步步分析電路!
一、復原電路原理圖
電路板正面,全景圖:
電路板正面,標注主要的元器件:
電路板反面,全景圖:
電路板反面,標注主要的元器件:
根據電路板實物,復原對應的電路原理圖:
二、電路原理分析
1、當插入USB電源線時的相關電路。
USB的+5V電壓:對充電管理芯片U2進行供電。
電容C2:對+5V電壓進行電源濾波。
USB的+5V電壓:連到單片機U1的PA6腳,單片機可以檢測USB電源線的插入。這里可以做一個軟件的邏輯:PA6設為高阻輸入狀態,當檢測到USB電源線插入時,不管是否有人吹氣,都不對發熱絲通電加熱。因為插著USB電源線來使用,相對沒有那么安全。另外要注意,這個PA6腳能承受的耐壓要達到5V以上,否則可能會損壞。
電阻R5:在沒有USB電源線插入時,將單片機U1的PA6腳拉到低電平。
2、充電管理芯片U2的相關電路。
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案例分享 | 光電子集成電路仿真工具助力提高光子芯片可制造性
近年來,光子工藝設計套件(PDK)的推出顯著提高了光子設計的抽象水平和生產力,這是通過采用先進的光電子集成電路級設計流程才得以實現,該設計流程包括使用Ansys Lumerical的光電子集成電路仿真工具INTERCONNECT以及緊湊模型自動化工具CML Compiler。
為了滿足行業對提高良率、縮短產品上市時間的需求,支持統計學功能的PDK和設計流程變得尤其重要。準確模擬工藝制造偏差可以降低高昂的反復原型迭代的費用,縮短設計周期,提高良率,最大化投資回報。
AP_SUNY PDK套件
AIM Photonics、NY CREATES、Analog Photonics和Ansys Lumerical 聯合開發了支持統計模型的PDK套件,以滿足市場需求。Analog Photonics的PDK器件庫率先在Lumerical的INTERCONNECT中支持統計學模型,這些光子模型基于器件的晶圓級測量數據,包含了波導、無源器件和有源器件的工藝誤差統計數據。該PDK可極大幫助光子芯片設計企業的產品開發,并由AIM Photonics多項目晶圓(MPW)服務在NY CREATES Albany納米技術中心先進的300mm微電子芯片制造廠生產。
AP_SUNY PDK 4.0a 是采用Lumerical緊湊模型的300mm晶圓半導體光子工藝設計套件,4.0a版本是在過去四年里的第七次重大更新。它包含60多個經過驗證且業界最佳的調制器和探測器,兼容3種AIM技術(passive, full-build and passive interposer)。
展開 案例分享 | 光電子集成電路仿真工具助力提高光子芯片可制造性
近年來,光子工藝設計套件(PDK)的推出顯著提高了光子設計的抽象水平和生產力,這是通過采用先進的光電子集成電路級設計流程才得以實現,該設計流程包括使用Ansys Lumerical的光電子集成電路仿真工具INTERCONNECT以及緊湊模型自動化工具CML Compiler。
為了滿足行業對提高良率、縮短產品上市時間的需求,支持統計學功能的PDK和設計流程變得尤其重要。準確模擬工藝制造偏差可以降低高昂的反復原型迭代的費用,縮短設計周期,提高良率,最大化投資回報。
AP_SUNY PDK套件
AIM Photonics、NY CREATES、Analog Photonics和Ansys Lumerical 聯合開發了支持統計模型的PDK套件,以滿足市場需求。Analog Photonics的PDK器件庫率先在Lumerical的INTERCONNECT中支持統計學模型,這些光子模型基于器件的晶圓級測量數據,包含了波導、無源器件和有源器件的工藝誤差統計數據。該PDK可極大幫助光子芯片設計企業的產品開發,并由AIM Photonics多項目晶圓(MPW)服務在NY CREATES Albany納米技術中心先進的300mm微電子芯片制造廠生產。
AP_SUNY PDK 4.0a 是采用Lumerical緊湊模型的300mm晶圓半導體光子工藝設計套件,4.0a版本是在過去四年里的第七次重大更新。它包含60多個經過驗證且業界最佳的調制器和探測器,兼容3種AIM技術(passive, full-build and passive interposer)。
展開 革命性創新:連續激光輔助3D打印技術,噴射粘度高3000倍卻不會堵頭
我們相信,ioTech的獨特技術將推動電子行業進一步小型化,增加附加值。我們的目標是與ioTech一起,為漢高龐大的客戶群中的大規模創新制造應用創造更多機會。”
電子電路3D打印
在整個制造業逐漸向數字化制造發展的階段,電子電路制造領域也在經歷著不斷地革新。3D打印技術在電子電路制造領域上也同樣起到了很大的推動作用。例如以色列3D打印電子電路制造商NanoDimension研發的The Lights-Out Digital Manufacturing(LDM)技術,使用戶可以3D打印原型,以及小批量制造3D打印電子產品,同時進行多種材料的革命性增材制造方法。氣溶膠噴射打印(AJP)和定向能量沉積(DED)3D打印機開發商Optomec發布的電子電路3D打印機:Aerosol Jet HD2,能夠制造精度10微米的高頻電路產品。而nScrypt的點膠3D打印技術,具有金屬、電路、聚合物、生物打印等功能。
△世界首塊10層3D打印PCB電路板
國內的3D電子電路打印市場也在迅速地發展。夢之墨是一家液態金屬電路3D打印機研發商,主要產品為液態金屬桌面電子電路打印機等制造裝備,在電子工業、設計開發、文化創意、教學科研與藝術創作等領域廣泛應用。
展開 電路圖識圖心得及電路分析方法
寫在前面
電子電路圖一般由電路原理圖、方框圖和裝配(安裝)圖構成,其中電路原理圖是電子電路圖的重要組成部分,它是由各種代表實際電子元器件的符號(圖形、文字)及注釋性字符組成的。
從電路原理圖我們可以看出每個電子元器件的具體參數(如型號、標稱值)及各個元器件之間的連接關系。
識圖是從事電子技術工作人員的一項基本功,通過識圖可以幫助人們去盡快地熟悉設備的構造、工作原理,了解各種元器件、儀表的連接以及安裝;識圖也是進行電子制作或維修的前提;識圖也有助于我們迅速熟悉了解各種新型的電子儀器及設備。
電子電路原理圖的識圖方法
識讀電子電路原理圖必須了解掌握一定的電子技術的基本知識,但是,即使具備一定的電子技術基礎知識,在剛開始接觸電路圖時也會感到有些困難。
但從多年從事電子技術教學的經驗中,我覺得識讀電子電路原理圖還是有一定方法可以遵循的,下面分享一些結合光控和聲控延時照明樓道燈電路(圖1)做的總結。
1、將電路解體分塊,分成若干單元電路
一些復雜的電路,通常可以按照電路所實現的功能分為幾個部分,這樣可以把一個復雜的電路分解成若干簡單的電路來分析, 簡化了分析電路的難度。
如光控和聲控延時照明樓道燈電路可分解成聲控接收放大電路、單穩態延時電路、光控電路和電源電路四個部分,每個部分的分界線如圖1 所示(注:C2屬于電源電路部分)。
又如調幅收音機電路可以分解成輸入回路、混頻、中放、前置低放、功放這幾個單元電路。
展開 
《Science》子刊:可拉伸橡膠半導體和集成電路
可拉伸電子能夠可逆地拉伸和釋放是自本世紀以來開發的一項重要且及其具有前景的電子技術。由于其具有優越的機械性能,可拉伸電子在可穿戴技術,醫療器械,智能皮膚以及人機交互等眾多傳統與新興領域具有巨大的技術優勢以及廣泛的應用需求。
通常,這些可拉伸電子不僅僅包括由各種可拉伸傳感器,還包括至關重要的集成電路以實現復雜的電路連接,接口和數據處理等等功能。制成可拉伸電子及集成電路的關鍵在于實現可拉伸電子材料,尤其是具有高載流子遷移率的可拉伸半導體材料。但實現這種材料以及基于其制成集成電子電路一直是材料和可拉伸電子領域長期存在的技術難題。
目前廣泛存在的電子材料,尤其半導體材料,從有機到無機,往往是脆性不可拉伸的,難以直接應用于可拉伸電子器件。目前主流解決方案是將不可拉伸的材料設計成特殊結構,例如褶皺、蛇形、彈簧、“孤島互連”等等,以此在拉伸、扭曲、彎曲時承受機械變形,消除機械應力而免遭破壞。但是這些方法也有工藝復雜、結構可靠性差、制作成本高的缺點,難以大規模應用于柔性可拉伸電子器件。
美國休斯敦大學(University of Houston)的余存江(Cunjiang Yu)教授課題組在該領域取得了突破性進展,2017年首次在Science子刊 Science Advances報道了橡膠半導體復合材料。這種橡膠半導體無需任何特殊的機械結構就能實現拉伸性能。他們開發了橡膠半導體、橡膠導體材料,并用這些材料制作成的全橡膠晶體管、各種傳感器以及機器人皮膚。然而,橡膠半導體的開發仍處于起步階段,它的載流子遷移率較低(場效應遷移率~1 cm2/v·s)。要用橡膠半導體真正實現可拉伸集成電路,必須有一種具有高載流子遷移率、器件性能均勻以及可大規模制造的可拉伸半導體。
展開 電子產品PCB電路板散熱的方法
電子設備工作時都會產生一定的熱量,從而使設備內部溫度迅速上升,如果不及時將該熱量散發出去,持續升溫,器件就會因過熱而失效,電子設備的可靠性能就會下降。因此,對PCB電路板進行很好的散熱處理是非常重要的。
本博文將對PCB電路板散熱技巧進行討論交流~
1
PCB自身散熱
PCB自身散熱是一種簡單、實用、低成本的散熱方式。目前PCB電路板板材主要是:覆銅/環氧玻璃布基材或酚醛樹脂玻璃布基材,這些基材雖然具有優良的電氣性能和加工性能,但散熱性差幾乎不能指望由PCB本身樹脂傳導熱量。所以,需要設計從元件的表面向周圍空氣中散熱。
那么怎么做呢?最好方法是提高與發熱元件直接接觸的PCB自身的散熱能力,通過PCB板傳導出去或散發出去。例如,加散熱銅箔和采用大面積電源地銅箔、加熱過孔、在IC芯片背面露銅,減小銅皮與空氣之間的熱阻等方式。
展開 電子電路基礎知識總結(精華版)
電路基礎
電壓電流
電流的參考方向可以任意指定,分析時:若參考方向與實際方向一致,則i>0,反之i0。
電壓的參考方向也可以任意指定,分析時:若參考方向與實際方向一致,則u>0反之u0。
功率平衡一個實際的電路中,電源發出的功率總是等于負載消耗的功率。
全電路歐姆定律U=E-RI
負載大小的意義電路的電流越大,負載越大。電路的電阻越大,負載越小。
電路的斷路與短路電路的斷路處:I=0,U≠0 電路的短路處:U=0,I≠0 。
基爾霍夫定律
幾個概念
支路:是電路的一個分支。
結點:三條(或三條以上)支路的聯接點稱為結點。
回路:由支路構成的閉合路徑稱為回路。
網孔:電路中無其他支路穿過的回路稱為網孔。
展開 干貨 | 常見電子元器件等效電路匯總
電子元器件的等效電路對電路分析非常有用,可以幫助理解該元器件在電路中的工作原理,可以深入了解該元器件的相關特性。
貼片電容器等效電路
下圖所示是貼片電容器的等效電路。
從等效電路可以看出,電容器除電容外還有寄生電感L和寄生電阻R,盡管L值和R值都很小,但是在工作頻率很高時電感會起作用,電感L與電容C構成一個LC串聯諧振電路。
有引腳電容器等效電路
下圖所示是有引腳電容器的等效電路。
展開