市场上众多的电子物料,总有让你印象深刻的,哪是什么呢?

市场上众多的电子物料,总有让你印象深刻的,哪是什么呢?

每个DIY爱好者、电子工程师…在完成项目过程中都会使用各种电子物料。

元器件是完成项目的基础,电子物料的不断技术迭代也会一步步使得最终产品性能有质的提高?而每一个研发新手在成长为电子大牛的过程中也一定会遇到令你印象深刻的物料:好用的主芯片平台?近些年火热的三代半导体产品?进入电子行业初识的那几颗二三极管?…

在研发的道路上,哪些电子物料令你回味无穷?

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高功率密度磁集成电源芯片很有特色,采用BCD工艺,大大减小了芯片面积,提高了转换效率和散热性能。

目前的mems吧,集成度很高,精度也上来了,再接再厉打成白菜价

最深刻的就是暴涨的STM32F103ZGT6,还有做项目的时候用到的IGBT,因为有时候调试会炸管子,声音非常响

上学时用的插件的物料较多,比较典型的9012、9013等90系列三极管,单片机是89C52系列,运放358系列。

步入工作后用的贴片的越来越多,小型化贴片物料占据了PCBA很大的比例。三极管常用换成了8050、8550等,单片机种类更多了例如ST、瑞萨、赛普拉斯、ABOV、士兰微、中颖、GD、大华等品牌。

还有一些低成本行业使用的单片机为一次烧写的OTP类型的或者是邦定封装的元件,使成本降到最低。

PCB板材也从学生时代的FR-4类型转变到多种类型。从最差的板材XPC开始根据能满足性能的情况下考虑成本进行选择,XPC-FR-1-CEM-1-CEM-3-FR-4等等,表面工艺也从OSP-有铅喷锡-无铅喷锡-化金等等选择合适的成本。

 初识电子器件,那都是血泪史。家里的收音机拆过,电视机也拆过,遥控器拆过,小霸王游戏机拆过,甚至BB机固话机……也都挨过打,但被电路板上起起落落、圆圆方方、大小不一的电子器件所着迷。一直到现在,自己从事电子行业,还是很很着迷,排列整齐的阻容器件,高低错落的电感,逼格满满的CPU,依然着迷并多了一份敬畏,因为一旦通电后,它们可都是富有生命活力的。

做一个桥梁倾斜检测到时候,用过村田制作所的SCL3300-D01,令人印象深刻的特点是 * 超低噪声、高分辨率 0.001°/√Hz以及SPI数字接口,角度分辨率达到0.0055°/LSB,超低功耗,体积非常小巧。这款产品不像6050,它的带宽比较低,非常适用于静态测量,比如桥梁和建筑等。
还有一款印象比较深刻是国产芯片商纳芯微的NST112系列温度传感器,IIC接口,精度可达13bit的高精度温度传感器,非常适合在可穿戴设备上用。实际上自己接触的项目有限,近些年真的有不少的好产品出现在市场上,等待大家去发现和使用。也顺便期待Digikey能在每周的推文中一如既往的多多推荐优秀产品供大家参考!

电感是个比较神奇的元器件,因为电感的放置位置不同,那么它就会产生3个不同的拓扑,放右边产生BUCK电路,放中间产生BUCK-BOOST,放左边产生BOOST电路!

我觉得最神奇的还是三极管,因为很多放大电路都是由三极管搭起来的,模电太神奇了,可以搭出各种不同功能的电路,而且模电还是博大精深,想要学好很不容易。

这个话题就比较容易回答了,十多年来各式各样的工具芯片也接触了不少,印象深刻的有下面两个片子。
读研的时候做压电能量收集,比较冷门的一个方向。当时对如此微弱的能量如何高效率的收集并转化考虑了超级电容和专业IC两个方向,后来遇到了当时的凌利尔特的LTC3588,这个LTC3588是Linear公司的一款能量收集产品,LTC3588是毫微功率能量收集电源。当时的实验效果非常的理想,不禁感叹Linear的电源管理芯片真是一骑绝尘的技术!
后来开始参加工作的时候,磕磕绊绊的做一个500KHZ~5MHZ正弦波峰峰值检测,这是个原理很简单的电路,在低频下很容易就能实现功能,但是在频率达到MHZ的时候,想要有较好的准确度、线性度和重复性,运放的选择和电容的选择至关重要。因为在采样期间,运放的压摆、驱动能力对电容充完电后的电压有很大的影响,所以ADA4817的高带宽和高压摆在这里表现还算不错。而在保持期间,电容上的电流会通过IC2的同相端、板上漏电流和二极管的反向电流,这些电流越小,对峰峰值的检测就越准,通过理论和实验证明,板上漏电和二极管反向电流是pA级别,所以ADA4817的超低输入偏置电流在这个应用中是很重要的,它使在保持期间电容电压降低很小,保证了对峰峰值检测的准确度。
这个物料记得最早在08,09年左右推出,目前还在量产,而且Digikey还在售,可见客户认可度非常高,质量非常可靠!

最近几年做汽车电子,域控一类的,NXP用的多些,那个S32G还有MPC57系列等,令人印象深刻的是价格如火箭。真希望一切回到疫情前,方案选择,技术沟通都方便些!

在指导学生完成手工设计PCB中,需要批量购买单面覆铜板,结果厂家发的是双面覆铜板,想着时间来不及,也可以将就用,结果在腐蚀时还是出问题了,双面板腐蚀需要至少两倍于单面板的腐蚀剂,结果腐蚀剂又不够,幸好电子协会还有存货,总算让实习顺利结束。电子物料的归档,采购,货运真是一个头疼问题。

作为一名嵌入式软件工程师,最近接触到了ADALP2000这个由ADI提供的模拟电路学习套件,其中包含了多种类型的运算放大器、传感器、电源、数模转换器件、电阻、电容、电感、晶体管、逻辑运算器件、二极管以及一些功能器件,种类十分全面,而且在ADI的官网上,还有与其相对应的演示实验,配和ADI的ADALM2000口袋仪器,能够很快搭建不同的电路,帮助初学者快速了解不同器件的原理和使用方法,其全面的实验介绍,提供了大量有效的学习资料,降低了学习者的学习难度。ADALM2000和ADALP2000确实是一个帮助学习硬件最佳组合。

在我的职业生涯中,影响最深刻的电子器件就是钽电容,也是我最早经历过的电火花。
钽电容着火的原因可能有以下几个方面:

  1. 过电压或过电流:当电容器所承受的电压或电流超过其额定值时,会导致电容器内部出现短路或击穿,从而引发着火。
  2. 电容器自身缺陷:电容器在生产过程中可能存在一些隐蔽的缺陷,例如金属箔片之间的接触不良、金属箔片与电解质之间的漏电等,这些缺陷可能在电容器长时间使用后逐渐扩大,最终导致着火。
  3. 环境因素:电容器的着火还可能与外界环境有关,例如高温、潮湿、灰尘等,这些因素都可能影响电容器的工作稳定性,导致着火。
  4. 机械损坏:电容器在运输、安装、使用过程中可能会受到机械损坏,例如挤压、碰撞、折断等,这些损坏会破坏电容器内部的结构,从而引发着火。

第一次经历的火花总是最难忘的。

印象最深刻的当属钽电容的“放炮”声了,板子通电测电压时,特别对于板上密度比较大的板子,手稍微一抖,一声炮响。
使用印象最深刻的是ADI的模数转换器AD7606,这个片子跟ST情况一样,两年前价格正常,现在翻了2~3倍,但是性能毋庸置疑,确实没话说,支持SPI串行或者8位并口,16位分辨率,200ksps采样率,8通道同步采样,工作电流最大20mA,精度非常高,当时需求是要采集一个1mV左右的信号,看ADI官网时相中了这款ADC,整体使用感受一级棒。
还有一个TI的DRV8701电机驱动,驱动能力强,封装小,内置放大器,可实时调节电流,具有过热保护、短路保护等功能,特别适合扫地机器人和吸尘器应用。

印象最深的是ADI的两个LDO芯片,LT3045和LT3094,一个音频项目需要,要求220V交流电经过变压器转换为直流电,之后输入到LT3045和LT3094的电源输入端,其中LT3045输出电压为正,LT3094输出电压为负,价格也贵的一批,目前得捷在售的也基本要60+一片,这是我用过最贵的LDO芯片了,但是一分价钱一分货,这两个芯片组合起来可以输出正负可调电压,最大±500mA电流,正负压噪声低至0.8uV,电源纹波抑制比76dB,非常适合音频解码应用、精密运放应用,音频发烧友必备电源。没用过这两个料之前,以为一块板子能供上电就行,用的也都是几毛钱的LDO,电源基本就没有稳定性可言。
还有一个FTDI的FT4233,具有高速USB2.0接口,内置USB底层协议,可轻松实现USB转四串口,USB转JTAG、SPI、IIC等配置模式,可以用来制作基于ARM或者FPGA的调试器,也可以用来进行音频或者低带宽的视频数据传输,另外还具有PD接口,可以走PD协议用来为设备进行快充应用。

氮化镓吧
与硅相比,具有三倍的带隙、大的带隙(3.4eV)、高的热导率(1.3W/cm-K),因此工作温度高,击穿电压高,抗辐射能力强。这意味着GaN可以承受更高的电压,并且具有更好的导电能力。因此,在相同体积下,GaN比硅更有效。如果氮化镓取代所有现有的电子设备,它可以将电子产品的耗电量再减少10%或25%。

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在制作无线电收发设备的时候接触到了云母电容器,用天然白云母作为介质,所以电容量很稳定,高频损耗小,误差可以达到±1%但一般误差是±5%、±10%、±20%。耐压可以从百伏到几千伏,甚至几万伏,容量从几个微微法到几万微微法。耐潮一般在相对湿度80%至98%,在温度负60℃到温度正70℃下工作,不会因潮湿及高低温的影响而使容量改变,所以电容量较稳定

感觉非常有意思的就是辉光管了,虽然说在日常的电路中已经被淘汰,但是做点小玩意还是很酷的

最喜欢也是最常用的就是各种MCU,MCU是一种集成了CPU、内存、输入/输出接口和各种外设功能的单芯片微型计算机。在板卡中,MCU可以发挥以下作用:
控制板卡的各种外设:MCU可以通过输入/输出接口控制板卡上的各种外设,如LED灯、蜂鸣器、按键等。
处理板卡的数据:MCU可以通过内置的CPU处理板卡的各种数据,如传感器采集的数据、网络通信数据等。
实现板卡的功能:MCU可以运行特定的程序,实现板卡的各种功能,如控制智能家居设备、驱动电机等。
优化板卡的性能:MCU可以通过对板卡的控制和处理,优化板卡的性能,提高响应速度和稳定性。
MCU在板卡中扮演着重要的角色,是实现各种功能的核心。

印象最深的就是陶瓷电容器,一般分为单层陶瓷电容器,片式多层陶瓷电容器,引线式陶瓷电容器。其中片式陶瓷电容器约占市场份额的90%以上,它具有ESR、耐高温高压、体积小、电容量范围广等特点。使用也很广泛!实际设计中是个必需品。