[導(dǎo)讀]點擊藍字★Murata村田中國★關(guān)注我們5G時代來了,是不是想隨時隨地享受5G信號?5GCPE可直接連接5G基站信號,并將信號轉(zhuǎn)換成Wi-Fi或者無線信號,提供本地更多小型設(shè)備上網(wǎng),例如,電腦,手機等。相比較目前室內(nèi)常用的光纖寬帶“光貓”,5GCPE最大優(yōu)勢是可移動和靈活性。這就...
5G時代來了,是不是想隨時隨地享受5G信號?
5G CPE 可直接連接5G基站信號,并將信號轉(zhuǎn)換成Wi-Fi或者無線信號,提供本地更多小型設(shè)備上網(wǎng),例如,電腦,手機等。相比較目前室內(nèi)常用的光纖寬帶“光貓”,5G CPE最大優(yōu)勢是可移動和靈活性。
這就對小型化提出了更高的要求,也是受眾的剛需所在。設(shè)備內(nèi)部電子器件的尺寸和設(shè)計參數(shù)對于小型化實現(xiàn)起到關(guān)鍵作用。
村田為此提出一套有針對性的解決方案。
5G CPE內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
如何讓5G CPE瘦身?
點擊獲取秘訣
秘訣四
選用小型化的EMI產(chǎn)品
秘訣三
使用村田的電容產(chǎn)品小型化新品
秘訣二
使用超小型的高效電源模塊,縮小PCB占用空間72%!
秘訣一
如何用一顆三端子電容替代多顆MLCC?PCB占用空間減少54%!
(未完待續(xù))
注:CPE是Customer Premise Equipment的縮寫,業(yè)內(nèi)稱之為“客戶終端設(shè)備”或“客戶前置設(shè)備”。
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村田將可向2個方向進行電波放射的毫米波5G小型天線模塊商品化
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村田
株式會社村田制作所是一家進行基于陶瓷的無源電子元件與解決方案、通信模塊和電源模塊之設(shè)計、制造與銷售的全球領(lǐng)先企業(yè)。村田致力于開發(fā)先進的電子材料以及領(lǐng)先的多功能和高密度模塊。公司的員工和制造基地遍布世界各地。業(yè)務(wù)咨詢點這里
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在高速電路與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展的當(dāng)下,電磁干擾(EMI)已成為影響電子設(shè)備穩(wěn)定性與可靠性的關(guān)鍵因素。鐵氧體磁珠作為一種高效的無源抗干擾器件,憑借其在寬頻范圍內(nèi)濾除高頻噪聲的能力,被廣泛應(yīng)用于電源濾波、信號降噪等電路設(shè)計場...
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磁珠
EMI
在高速數(shù)字電路設(shè)計中,信號完整性(Signal Integrity, SI)是確保數(shù)據(jù)可靠傳輸?shù)暮诵奶魬?zhàn)。隨著系統(tǒng)速率提升,電磁干擾(EMI)問題日益突出,其中電源/地平面邊緣的輻射效應(yīng)成為主要噪聲源之一。20H原則作為...
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EMC
EMI
在開關(guān)電源設(shè)計中,EMI(電磁干擾)問題如同揮之不去的陰霾。隨著開關(guān)頻率邁向MHz甚至GHz級別,傳統(tǒng)的遠場測量往往只能告訴你“超標(biāo)了”,卻無法揭示噪聲源頭的具體物理位置。此時,利用頻譜分析儀配合近場探頭進行“嗅探”,成...
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頻譜分析儀
開關(guān)電源
EMI
法國庫爾貝瓦2026年2月25日 /美通社/ -- 全球連接與安全解決方案領(lǐng)導(dǎo)者IDEMIA Secure Transactions(IST),現(xiàn)正為全球最大汽車制造商之一H...
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EMI
GROUP
IDE
MOTOR
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,電磁干擾(EMI)是影響信號完整性和設(shè)備可靠性的關(guān)鍵因素。傳導(dǎo)噪聲作為EMI的主要形式之一,可分為差模噪聲(又稱常模噪聲)和共模噪聲兩大類型。它們在產(chǎn)生機理、傳導(dǎo)方式及抑制策略上存在本質(zhì)差異,理解這些差...
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EMI
EMC
在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等高頻應(yīng)用場景中,STM32的SPI、USB、Ethernet等高速外設(shè)常因信號失真或電磁干擾(EMI)導(dǎo)致通信失敗。本文基于STM32H7系列的實際工程案例,從物理層設(shè)計到系統(tǒng)級優(yōu)化,提煉出10個...
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STM32
EMI
在電子設(shè)備日益普及的今天,電磁干擾(EMI)問題已成為影響設(shè)備性能和可靠性的關(guān)鍵因素。EMI不僅可能導(dǎo)致設(shè)備功能異常,還可能引發(fā)安全風(fēng)險。因此,掌握有效的預(yù)防和整改方法至關(guān)重要。
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EMI
PCB
本文旨在展示即便是帶有分立電源開關(guān)和續(xù)流二極管的基于控制器的產(chǎn)品,也能實現(xiàn)低輻射。文章將深入探討良好PCB布局和受控開關(guān)邊緣速率對滿足低輻射標(biāo)準(zhǔn)的重要性。此外,本文將介紹兩個成功通過CISPR 25 5類輻射測試的參考設(shè)...
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升壓控制器
EMI
PCB
在高速電子系統(tǒng)設(shè)計中,PCB走線角度的選擇直接關(guān)系到信號完整性、電磁兼容性(EMI)和制造良率。隨著信號頻率從MHz級躍升至GHz級,走線拐角處的阻抗突變、輻射損耗和工藝缺陷等問題日益凸顯。
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PCB
EMI
在電子設(shè)備高度集成化的今天,電磁干擾(EMI)已成為影響系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵因素。根據(jù)國際電工委員會(IEC)統(tǒng)計,超過35%的電子設(shè)備故障源于EMI問題。
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EMI
EMC
在高速電路設(shè)計中,電磁干擾(EMI)已成為影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。作為高頻噪聲抑制的核心元件,磁珠憑借其獨特的能量耗散特性,被廣泛應(yīng)用于電源濾波、信號完整性保護等領(lǐng)域。然而,許多工程師對磁珠的性能參數(shù)存在認知誤區(qū),導(dǎo)致...
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EMI
電磁
在高速電子系統(tǒng)設(shè)計中,PCB走線角度的選擇直接關(guān)系到信號完整性、電磁兼容性(EMI)和制造良率。隨著信號頻率從MHz級躍升至GHz級,走線拐角處的阻抗突變、輻射損耗和工藝缺陷等問題日益凸顯。
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PCB
EMI
全新共模電感采用鐵氧體磁芯構(gòu)造以降低輻射,提供卓越的 EMI 抑制效果
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鐵氧體磁芯
EMI
共模電感
智能穿戴設(shè)備、消費電子和汽車電子,柔性電路板(FPC)因其輕量化、可彎折的特性被廣泛應(yīng)用。然而,高頻信號傳輸與密集布線帶來的電磁干擾(EMI)問題,成為制約產(chǎn)品可靠性的關(guān)鍵瓶頸。某智能手表廠商在開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn),其FPC設(shè)...
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EMI
柔性電路板
開關(guān)電源在運行過程中,會產(chǎn)生多種類型的電磁干擾。這些干擾主要分為兩大類:一類是尖峰干擾,另一類是諧波干擾。同時,這些干擾也可以通過不同的耦合通路進行傳播,包括傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。
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EMI
開關(guān)電源
-IDEMIA Secure Transactions攜一款革命性、完全自主且節(jié)能的解決方案,進軍規(guī)模達12億美元的硬件安全模塊市場 IDEMIA Secure Trans...
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EMI
IDE
SECURE
硬件
在氮化鎵(GaN)快充技術(shù)普及的當(dāng)下,65W及以上功率段產(chǎn)品已占據(jù)主流市場。這類設(shè)備在實現(xiàn)高功率密度時,EMI(電磁干擾)抑制成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)。Y電容作為EMI濾波電路的核心元件,其安全等級選型直接影響產(chǎn)品認證通過率與用戶安...
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Y電容
EMI
電力電子技術(shù)向高頻化、小型化演進,外置電源的電磁兼容性(EMC)問題已成為制約產(chǎn)品可靠性的核心挑戰(zhàn)。以車載充電器為例,其工作頻率突破MHz級后,電磁干擾(EMI)噪聲能量在150kHz-30MHz頻段呈現(xiàn)密集分布,導(dǎo)致輻...
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外置電源
EMI
在電源系統(tǒng)設(shè)計中,紋波與電磁干擾(EMI)如同硬幣的兩面,既相互獨立又深度耦合。電源輸出端的電壓紋波本質(zhì)上是低頻差模噪聲,而EMI則包含傳導(dǎo)與輻射的高頻共模/差模干擾。二者共享相同的物理載體——開關(guān)器件的快速動作、磁性元...
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電源紋波
EMI
在開關(guān)電源設(shè)計中,電磁干擾(EMI)問題始終是工程師必須攻克的核心挑戰(zhàn)。差模干擾與共模干擾作為兩大主要干擾類型,其抑制效果直接決定了產(chǎn)品能否通過CISPR32、CISPR25等國際電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)。本文將結(jié)合高頻PCB設(shè)計理...
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開關(guān)電源
EMI
PCB