最近,一条广告片《啥是佩奇》刷爆了朋友圈,小编看过短片之后,灵光一现,小猪都“佩奇”了,作为电子工程师/采购的你,是否烦恼TI产品不够齐全呢?没关系,贸泽电子帮你统统“配齐”。

贸泽一站式配齐TI产品

作为一家全球元器件分销商,贸泽电子分销超过750家生产商的 500多万 种产品。其中,我们代理好基友Texas Instruments(TI)的产品数量是你想象不到的!

1、TI产品数量多达46,000+

2、TI开发工具数量多达4,000+可供选择

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卓越服务永无止境

全天候 (7X24) 正确处理每一张订单;
订单在15分钟之内可处理完毕;
当日下单,当日发货;
可为220多个国家/地区的超过60万客户发货
做到准确无误,确保每一次都能准时交付;
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我们不但没有最低订单量的限制,而且能做到当天发货。

TI产品购买链接:

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贸泽电子代理TI产品数量、种类之所以如此庞大,是因为有着惊人的库存(7万平方米 智能化仓库)。流水线式无线仓库管理系统使得包装和运输操作几近完美,能提供超过99%的5-Σ置信区间。

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TI作为一家设计和制造模拟技术、数字信号处理(DSP)和微控制器(MCU)的半导体公司,同时也是模拟和数字嵌入式及应用处理半导体解决方案的领导者。 技术与创新 是他们追求的核心,同时也是贸泽电子所追求的!

要知道我们一年的发货量超过了47亿件 (每天大约1850万件),其中新品发货量就接近3.5亿件 。这也正符合贸泽电子以更快的速度,将TI新产品和新技术提供给设计工程师和采购人员的目的。

盆友们,当您急需选购TI电子元器件产品时,别忘了贸泽电子一直在您身边。

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买正品的TI产品,还是要到贸泽电子平台。

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围观 19

电路板这些字母搞不清,熟识这25种常用元件,5种认证标识就够用

cathy的头像

电路板密密麻麻的有很多元器件,他们每个都有一个唯一的标识,比如R100,C106,U200。这些标识不是随便标的。如果一个电容你标成R118,被业内人笑喷。那今天小编给大家分享这个标记的标准。

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标识分好几种,一种是元件标记,第二种是信号标识,第三种是环保,安全之类的标记

首先讲一下这个元件的标记

元件标识就是对每个电子元件进行标识,有利于工程师在调试中知道这是什么元件。下面小x代表的是数字,比如Rx代表R1,R2,R3,R4,R5。

Rx(resister):电阻

Cx(capacitor):电容

L:电感

Dx(diode):二级管

从事过产品研发的人可能都有购买过假冒元器件的经历,近日,深圳一家新创公司研发一款机器人产品时急需几颗功率器件,于是,研发工程师小李亲自去华强北购买了五颗功率器件,但回去一测试才发现五颗都是假货!虽然钱财损失不大,但是却耽误了产品面市时间,这件事令他无比气愤,为什么亲自去现货贸易商那里拿货还买到了假货?

对于老研发来说这个事情就见怪不怪了,因为目前中国是世界上最大的电子垃圾进口国,每年全世界70%的电子垃圾被运往中国,而电子垃圾的来源多半是欧美、日本等发达国家。这些电子垃圾在其本国处理费用高昂,低价运到中国后,再转运送至各地进行拆解。

根据2010年一项报告《回收:化电子垃圾为资源》显示,据统计,中国每年生产大约260万吨电子垃圾,另外,全球每年生产大约6亿吨电子垃圾,其中,有87%的电子垃圾被运到亚洲,而这87%的电子垃圾中的90%都进入了中国。这些电子垃圾会在这里被翻新处理然后重新包装成原装货流回电子元器件市场!这是造成了电子元器件假冒伪劣的根源,由于供应链漏洞,假冒伪劣电子产品已经影响到很多创新产品的开发,造成了系统厂商的巨大损失!

面对这样的大坑,很多厂商的元器件采购逐步转移到了线上,通过元器件电商平台进行采购可以降低购买到假货的几率,不过即便如此一些不正规的元器件采购平台还是有贩卖假货的现象。

该怎么办?

除了从原厂直接购买元器件外,知乎上一个关于假冒元器件帖子《电子元器件市场有什么黑幕?》揭露了很多假冒元器件的黑幕。有发帖者建议大家去贸泽电子之类的元器件平台放心采购。

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为什么到贸泽电子平台购买就比较放心?

因为贸泽电子成立50多年来,分销750多家 领先元器件厂商产品,在这个平台上更可以订购超过500万种 产品,以老牌元器件厂商TI为例,因为品类很多,因此市场假货也很多,但在贸泽电子平台上,您可以采购超过4万个TI产品,还可以购买到超过4000个TI的开发板产品!很多TI的最新产品都是在贸泽电子平台首次销售!所以到贸泽电子采购TI产品,您绝对可以放心!

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要买正品元器件,还是要去贸泽电子这个平台!

http://www.mouser.cn

围观 55

不忘初“芯”,共筑未来——从2018年8月16日至10月20日,贸泽打造十场精品直播回馈中国客户,9月22日举办的活动为第七场直播,将为大家系统介绍开关电源设计中的元器件应用要点,欢迎各位工程师前来参与。

元器件的应用是近年来广大工程师关注的热门话题,本次我们特邀拥有多年研发经验的 郭春明老师 为大家带来开关电源设计中的元器件应用要点分析,解决工程师们在工作中遇到的技术痛点和难点,开拓创新思维。

直播时间:2018年9月22日( 周六14:00~17:00 )

培训大纲

1.电阻的应用
2. 电容的应用
3. 二极管的应用
4. 磁珠的应用
5. SR MOSFET 的应用
6. 运放的应用

培训收获

1. 帮助工程师深入讲解开关电源设计中各类元器件的应用要点方面的技术水平及分析解决问题的能力。

2. 为从业人员提供前沿技术讲解和深入剖析,解决实际工作中遇到的技术难题,使设计水平达到跨越式的提升。

直播报名

链接:https://apac.info.mouser.com/china10-seminars

或者扫描以下二维码进行在线报名!

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讲师介绍

“郭春明”
郭春明

中国电源学会专家委员会委员

有丰富的小功率电源和 LLC 电源理论和实践经验,有较强的理论基础和丰富的实践经验,精通反激和 LLC,并有丰富的实践经验在工作中善于把两者结合起来。对 EMC 问题的处理有着很强的理论和实践基础。

直播礼品

我们准备了 1000份 精美礼品,提前预约本次在线直播,即有机会获得精美礼品一份!

活动礼品:小米便携式风扇、膳魔师保温杯、瑞士军刀包、方盒子小米音箱 、YETI 保温杯

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* 提示:以上图片仅供参考,礼品请以实物为准

『 不忘初“芯” 共筑未来 』主题直播剩余场次安排

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围观 95

请跟随我一起看下面这22张图,然后你就会了解开关电源等磁性元器件的分布参数了~

功率变换器中的功率磁性元件

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作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件

特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能影响大

挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈

功率变换器技术与磁性元件

拓扑:正激,反激,推挽,全桥移相,LLC,等,磁集成,磁耦合;

控制:控制芯片+控制电路,变压器环节+滤波器环节;

封装:PCB绕组,绕组+同步MOS, 超薄磁元件;

元件:有源器件,电容,磁性元件(设计+定制);

仿真:电路模型,器件模型(IC, MOS, Diode, Cap, 磁性元件);

电磁兼容:布板,EMI滤波器, 分布参数, 近场耦合;

制造:自动化, 磁性元件(人工制作)

品质:磁性元件测试,失效分析。

磁性元件的模型

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变压器模型

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电感器模型

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反激变换器实际工作波形

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DCM下波形与变压器参数

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CCM下波形与变压器参数

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电感分布电容EPC对损耗的影响

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变压器中的磁场/涡流场分布特性

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铜箔导体的涡流损耗特性

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降低变压器的绕组损耗--基本结构考虑

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不同绕组结构的磁场和电流密度分布

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绕组的分布电容EPC

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电感绕组分布电容的形成机理

电感绕组不同绕法对分布电容的影响

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分布电容计算的基本方法

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线圈分布电容的近似理论计算

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多层线圈的分布电容

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带屏蔽层的绕组分布电容

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分段绕组的分布电容特性

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变压器内部的电荷分布情况与分布电容

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有屏蔽层变压器内部的电荷分布情况

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变压器副边电荷的抵消设计

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结论

磁性元件技术对功率变换器是十分重要的;磁性元件的分布参数对电路性能(效率,功率密度和可靠性)具有重要的影响;从磁性元件内部的磁场、电场和涡流场层次,可以更深入完整地理解磁性元件的各项参数。

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围观 11

专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 在原来700多家供应商的基础上又新增了 25 家新供应商,进一步扩大了其海量库存。贸泽原本就拥有极其广泛的产品和供应商组合,新增的供应商更是锦上添花,为贸泽的设计工程师客户群以及元器件买家/采购代理提供更丰富的选择。

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从年初到目前为止,2018年新增的供应商覆盖了多个主要电子产品类别,包括半导体、嵌入式模块、光电子器件、无源器件、互连和电线/电缆组件、机电产品、电源、测试和测量产品及工具。

贸泽电子的资深产品副总裁Jeff Newell表示: “贸泽致力于联手广泛的顶级电子元器件制造商,为客户提供业界最丰富的全新产品和技术。新增的这些供应商可以提高贸泽一站式供货的能力, 为所有项目设计提供必需的板级元器件以及相关开发工具,并帮助工程师和采购商提高产品上市速度。“

随着全球授权分销商加强了对物联网 (IoT) 的关注,新增供应商的产品线覆盖了所有产品类别,特别是嵌入式产品。嵌入式领域的新增供应商包括 Altitude Technology、Doodle Labs、Espressif Systems、Gumstix、NewAE Technology 和 Sierra Monitor,以及电源、连接器和半导体供应商 Advanced Energy 与 Tronics。

2017 年,贸泽仅在嵌入式领域就新增了 30 多家供应商。其中超过三分之一的供应商是制造某种 IOT 原型板,让客户能够快速上手使用传感器、无线通信和低功耗处理等物联网组件。要进一步了解贸泽合作的众多制造商,敬请访问www.mouser.cn/supplierpage

贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)

贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的22个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球170个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn

围观 4

我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?

首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻碍作用越大。尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一起,这时,电容两脚的等效电感量已经对高频起了很大的阻碍作用了。

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因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽优势。

同理,是不是电感越大对高频了阻碍作用越大呢?不是。为了得到较大的电感量,必须有尽可能多、尽可能大的线圈,而这些导体就向电容的无数个极板,如果碰巧这些极板间距又较近的话(这是追求多圈数无法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。

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所以,不同频段的信号要选用合适容量的电容和电感。

下面咱们一起把最常用的三个无源器件,电阻、电容、电感的高频等效电路分析一下:

1、高频电阻

低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。

“电阻等效电路表示法”
电阻等效电路表示法

根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:

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下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无限大阻抗。

“一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系”
一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系

2、高频电容

片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。

“电容等效电路表示法”
电容等效电路表示法

同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。

“一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系”
一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系

3、高频电感

电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需 要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。

“高频电感的等效电路”
高频电感的等效电路

与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。

“电感阻抗绝对值与频率的关系”
电感阻抗绝对值与频率的关系

总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示 出具有谐振点的二阶系统相应;在高频时,电容中的电介质产生了损耗,造成电容起呈现的阻抗特征只有低频时才与频率成反比;在低频时电感的阻抗响应随频率的增加而线形增加,达到谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频的特性都可以通过前面提到的品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐的目的,通常希望的到尽可能高的品质因数。

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围观 26

一、元器件选型基本原则

a、普遍性原则:

所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 

b、高性价比原则:

在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。  

c、采购方便原则:

尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。 

d、持续发展原则:

尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。  

e、可替代原则:

尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。

f、向上兼容原则:

尽量选择以前老产品用过的元器件。 

g、资源节约原则:

尽量用上元器件的全部功能和管脚。

芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。

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二、全流程关注芯片属性

1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。

小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。

另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。

同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。  

2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配。

对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。

例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。

所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。

3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。

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三、具体选型,处理器选型

要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。  

嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 

1.应用领域

一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。  

2.自带资源

经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。 

3.可扩展资源

硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。 

4.功耗

单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。  

5.封装

常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。  

6.芯片的可延续性及技术的可继承性

目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。 

7.价格及供货保证

芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。  

8.仿真器

仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。  

9.OS及开发工具

作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。 

10.技术支持

现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。

另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。

这里再说一点,有些厂家善于做MCU的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。

CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。

业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。

高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。

ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。

本文转载自: RFsister射频技术
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围观 46

下面介绍了10种方法,帮助OEM(原始设备制造商)用X射线识别假冒元器件。

外观一样,内部不同

两个器件外观上可能看起来完全一样,有相同的端子、相同的标记,但里面却完全不同。X射线是能够看到一个器件内部却不会破坏器件的唯一方式。这两个3D效果图显示了同一批次的两个器件内部结构完全不同。

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好的、坏的、丑的

必须100%检查所有器件,才能确定每一个器件都是正品。造假者通常将正品和赝品混在一个包装或一个批次中,以逃避检测。你能看出下图中哪一个是假货吗?

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与正品对比

检查伪造品的一个好办法是将待查元器件与标准的正品元器件进行比较。从图中可以看出,同一个批次中的两个部件外观看起来不一样。为了准确比较,需要检查批号、日期代码、部件号、制造商地址、外部标记和设备的结构。

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引脚不匹配

从一个部件的引线框架和引线键合图的布局,你能够了解该部件的很多信息。当将引线键合图叠加到X射线图像时,注意检查它们是否有所不同。从下面的例子可以看出VPP和VDD引脚的差异。

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引线键合缺失

如果从X射线图中看到引线键合缺失,表明这可能是一个假冒品,需要进一步分析来确认。但是请注意,铝线键合在X射线图中不会显示,这可能导致错误判断。

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警觉内部缺陷

对一个部件进行全面检查可以验证其机械完整性。例如,从下图中可以看到封装内部的引线键合球和回路。不过仅根据这一点并不能判定该器件是假冒品,但是这至少应引起警觉。

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外部缺陷

若一个部件有外部缺陷,说明该部件没有得到正确的处理。图中的示例显示出一个球栅阵列(BGA)部件的焊球被损坏了。如果部件没有包装在原始制造商提供的托盘、封装管或卷带中,便很容易造成这类损坏。即使其它测试判定这样的部件是正品,包装不当也可能使其被误认为赝品。

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BGA气泡过多

也有人将元器件从旧板子中取出,清理干净,然后作为新品卖出,严格地说这也许并不是假冒行为。虽然元器件是真货,但这个处理过程可能使最终产品不合标准。当造假者从板子上拔出球栅阵列(BGA)器件后,需要重新上球。

重新上球的过程很重要。器件和新焊球间的金属界面已经不像最初那样干净了(将第一个焊球上到器件最初的焊盘上时)。因此,翻新的BGA器件表面经常会发现气泡过多。在下图中,我们可以看到裸器件中有大量气泡,这表明该器件曾被拔出并且重新上球。

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引脚弯曲

如图所示,用不正确的方式存储元器件会导致引脚弯曲。X射线可以检测托盘内的元器件,因此在检查元器件真伪时无需将其从包装中取出。所用托盘有时候是尺寸错了,有时候是材料不对。在这些情况下,造假者不是用合适的材料来处理ESD,而是用成本较低的材料来替代。成本较低的替代材料可能损坏部件。

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裸片贴装气泡过多

电子元器件制造商投入了大量资金来保证售出产品的一致性。如果同一批次的一些元器件内部有异常的芯片贴装气泡,如图所示,那么这些元器件和整个批次的质量便值得怀疑。有可能是存储元器件的温度和湿度不适宜。

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原文刊登在EDN姊妹网站EETimes,参考链接10 X-Ray Techniques That Identify Counterfeit Parts ,由Jenny Liao编译。

本文转载自:EDN电子技术设计
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