抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
<strong>PCB板中干扰的存在</strong>
在实际研究中发现,PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
<strong><font color="#004a85">1、电源噪声</font> </strong>
高频电路中,电源所带有的噪声对高频信号影响尤为明显。因此,首先要求电源是低噪声的。在这里,干净的地和干净的电源同样重要。
集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分,成为关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业,在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下快速发展。近年来,中国电子信息产业持续高速增长,集成电路产业进入快速发展期。
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<strong>单片机</strong>
单片机是什么,单片机就是微控制器,一种通过运行编写的程序实现控制功能的芯片,广泛应用于马达控制、人机交互、数据采集、照明、小家电、玩具等各种应用。从事电子行业的人一般称之为MCU,也就是微控制器。现在大家似乎不怎么提单片机这个词,笔者也只记得在大学里有门课叫单片机,有些网络论坛还有单片机板块。单片机这个词似乎只有老工程师会这么说,现在年轻一代的工程师很多直接用ARM来指代单片机。
2020年1月,蓝牙特别兴趣小组(SIG)发布了最新一版的蓝牙5.2规范,此举也再次提醒人们——这个已经伴随了我们25年的无线技术,并没有放缓自己的脚步,还在随着市场的步伐一个劲儿地往前冲。
蓝牙技术诞生于1994年,是由爱立信公司发明的,它最初的目的是希望通过无线音频传输让无线耳机成为可能。再后来,蓝牙成为一种允许在设备之间传输数据的无线技术,这使得数据传输更简单、更独立,而不必在更换设备或将其发送给其他人时丢失任何重要信息。
如今,蓝牙已经无处不在,扬声器、无线耳机、汽车、可穿戴设备、医疗设备,甚至我们穿的鞋子,都有蓝牙的身影。特别是随着物联网的快速发展,蓝牙的作用更是日益凸显,它已经成为了如今人们智能生活的“标配”。
<strong>蓝牙,为什么叫“蓝牙”?</strong>
如果要我们找出生活中的“刚需”,除去呼吸和吃喝这类维持人类生命活动的基本要素,恐怕就算是“健康医疗”了。而且随着全球人口老龄化的加剧,以及人们健康意识的增强,可以预见未来在与健康医疗相关的领域,无论是公共投资还是个人消费都将维持着一个持续稳定的增长。
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PCB设计中有一个"信号返回路径"的概念,理解这一概念对做好PCB设计非常重要。
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<strong>高速PCB设计 </strong>
<p>贸泽电子 <a href="http://www.mouser.com/">(Mouser Electronics)</a> 宣布将赞助支持ELEXCON电子展暨5G全球大会(中国站)。本次展会将于9月9-11日在深圳国际会展中心(宝安)9和11号馆举办,并于同期举办 15 场不同主题的高峰论坛以加强企业间的交流与合作,围绕技术、应用、市场及投资机会展开,针对行业技术热点与产业痛点,为现场专业观众打造行业多元化的深度探讨平台,加速电子信息产业的创新突破与转型升级。 </p>
<strong><font color="#004a85">作者: Nihar Kulkarni</font> </strong>
现如今,大多数人都应该听说过人工智能 (AI)。一部分人已经知道AI怎么用,而长辈们则努力学习相关知识,以免被时代抛弃。在这个AI时代,人类正在帮助机器以越来越快的速度学习,而机器背后的科研人员无疑对这项技术的发展速度有着重大影响。
无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波。实际上根据量子力学的理论,光波也是一种电磁波,它们的区别是波长不同。
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现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口、控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中,我们称之为一体结构封装。
直到最近,所有的存储卡,如SD、索尼的MemoryStick、MMC等,都包含了一个非常简单的“经典”结构,其中包含了独立的部分——一个控制器、一个PCB和tsop48或LGA-52包中的NAND内存芯片。在这种情况下,恢复的整个过程非常简单——我们只是解焊了内存芯片,用PC-3000 FLASH直接读取它,并与普通USB闪存驱动器做了同样的准备。
前面总结了UART/I2C的技术要点,SPI相对I2C而言,比较简单。本文来总结一下SPI总线个人认为比较重要的一些技术要点。
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<strong>什么是SPI?</strong>
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:
1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。
RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起开始供货<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/texas-instruments/">Texas Instruments</a> (TI) 的12位模数转换器 (ADC) <a href="
AVX线对板连接器是创新型触点解决方案,持续推动着用于将离散电线连接到PCB的新技术连接器的发展进步。这些AVX低成本解决方案提供了连接器系统所需的各种性能与功能,包括薄型、Poke-Home以及垂直顶部插入型号。
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压启动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?
<strong>1、全压直接启动</strong>
在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。
优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kW 的电动机不宜用此方法。
<strong>2、自耦减压启动</strong>
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电动机的减压启动方式。
<strong><font color="#004a85">1、机加工特征</font> </strong>
<strong>a、尺寸和公差</strong>
在设计元素中,尺寸和公差设计至关重要。在现场设计中,通常应用双边公差和真位置公差。
前文总结了单片机串口个人认为值得注意的一些要点,本文来梳理一下 I2C 总线的一些要点。这个题目有点大,本文对于 I2C 其实很多地方也没整清楚,只为了与前文形成系列,如果大家有补充欢迎留言。说了些闲话,进入正题吧。
<strong>I2C 之前世今生</strong>
(Inter-Integrated Circuit),是一种同步、多主、多从、分组交换、单端、串行计算机总线,由飞利浦半导体(现在的 NXP 半导体)在 1982 年发明。它广泛用于在短距离、板内通信中将低速外设集成电路附加到处理器和微控制器上。I<sup>2</sup>C 也可以写成 I2C 或 IIC。
<strong>1. IoT 物联网是什么?</strong>
有的人说,物联网就是传感器;有的人说,物联网就是5G,NB-IOT;还有的人说,物联网就是大数据;也有的人说,物联网就是智慧地球,智慧城市,智能交通,智能家居;也有的人说,平安城市,天网工程,雪亮工程就是物联网;甚至还有的人说,物联网和人工智能差不多。
物联网的概念最早于1999年由美国麻省理工学院提出,英文名为Internet of Things,即“物物相连的网络”。从物联网的本质上看,物联网是把任何物体的任何测量量,变成一串数字,然后利用网络传送出去,进行分析处理,然后支撑相关应用的数据转换过程。
<strong>电磁兼容性设计&混合信号PCB的接地</strong>
我经常听到的一个问题是:如何防止数字逻辑接地电流污染我的低电平模拟电路?
没有一个简单的答案,这是一个很好的问题。大多数A/D转换器制造商的数据手册和应用说明几乎没有提供有关该主题的有用信息。如果它们确实提供了信息,则通常仅适用于仅包含一个A/D转换器的简单系统。
有些人建议分割地平面,以便将数字地电流与模拟地电流隔离开来。尽管可以使分裂平面方法起作用,但是它具有许多潜在的问题,尤其是在大型复杂系统中。其中一个主要问题是您无法在平面上绘制迹线,系统只有一个完整参考平面会更好。





