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难以置信!5微米,比红细胞还小!Mars ZX2让机械臂变得更精密、更紧凑、更易集成
2026英伟达GTC大会专题
提升电磁兼容性的软件策略:EMC不只是硬件工程师的锅

EMC( Electromagnetic Compatibility) 电磁兼容性对于一个产品而言是一个非常重要的性能指标,一个产品遇到EMC的坑,很多测试很难通过,很多软件同学可能会觉得EMC更多的是硬件攻城师要去应对的难题,与软件没毛关系。

个人认为这是一个不正确的认知,应该说EMC是一个系统性的综合性能指标。它与硬件设计、软件设计、机械结构设计都息息相关。本文就从软件编程的角度来分享一下个人的一些看法。

<strong>EMC是什么鬼?</strong>

视频:贸泽与你大咖说,ADI 与 KEMET 解密电源系统创新应用解决之道, 直击未来新趋势

本次“贸泽与你大咖说”,贸泽电子邀请到来自 ADI 和 KEMET 的重量级专家,围绕“DC/DC电源技术——从简至极”层层推进,深度探讨,为大家带来一场头脑风暴。

1、电源系统在工业控制、汽车、通讯、电力电子等领域的电源系统设计挑战
2、如何通过电源技术及外围器件选择,优化电源产品系统设计中的三个关键指标:体积,效率及 EMI
3、如何提升电源产品设计中的质量、稳定性和可靠性
4、电源产品及方案介绍:重点产品解析(核心技术、解决方案、产品策略和路线)及应用案例分享

福利来一波!STM32 Nucleo-64开发板免费送,幸运锦鲤就是你!

在上一次Freescale DKKL46开发套件免费送的活动中,我们抽出了3名幸运儿并获得我们的开发套件,你是其中的一位吗?

不是?没关系,说不定这次的好运锦鲤就是你哦!

<center>芯快递联合贸泽工程师社区
又来为大家带来福利啦!
一起来看看是什么吧</center>

这次的福利活动,我们将送出的好礼是采用带有STM32L053R8 MCU的STM32 Nucleo开发板,,支持Arduino和ST morpho连接。先上几张图让大家一饱眼福吧!

提高效率,降低损耗,动态电压调节很关键!

<strong>稳压器</strong>

稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?

动态电压调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因,比如:

<strong>在轻载运行条件下,提高PFC级的转换效率</strong>

用于功率补偿的功率因数校正(PFC)级,可将电网电压的交流电压提升至直流中间电路电压。在240V交流系统中,这种中间电路电压一般为380V,如图1所示。ADP1047 PFC控制器可以使用DVS,在不影响设定的380V电压的情况下独立降低输出电压负载,例如,降低至360V。在采用部分负载运行期间,此举可以提高电源的转换效率。

常见类型ADC原理探秘,选型必知

上文总结了主要常见的重要ADC的技术指标,本文来梳理两个方面的内容,常见的ADC类型及原理,以及可能容易掉进去的坑。

谈谈我为什么整理这个文章吧,工程师往往关注点更多在于功能,而忽略了性能。为什么会忽略性能呢?因为可能缺少对于原理的深入探究,那么使用时可能失之毫厘,谬以千里。性能往往不好,稳定性也可能不佳。帽子扣大点说是缺少匠心,其实这也是大学教育非常不足的地方。而我个人的观点是,即使是工程师也需要一点科学家的素养,希望小伙伴们都尽可能的将一些技术要点的本原深挖,不要浮于表面。这也是国内科技领域现今急需要去发展提升的地方,如果每个技术领域的我辈中人,都能深耕自己的领域,探求技术的本原,又何惧美帝如此猖狂嚣张!

<strong>ADC类型</strong>

贸泽电子赞助Qorvo设计峰会,聚焦5G、Wi-Fi 等射频和电源设计难题的系列在线研讨会

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 很荣幸地宣布赞助<a href="https://www.qorvo.com/newsroom/trade-shows/design-summit?PS=mouser">Qor…®设计峰会</a>,这是一系列可免费参加的在线研讨会,举办时间为2020年8月及

原创深度:边缘计算与云连接

<strong><font color="#004a85">作者:马玺</font> </strong>

保护我们安全的紧急医疗设备,由谁来“保护”?

一场突如其来、席卷全球的新冠病毒疫情,唤起了人们对于医疗资源的重视,医疗设备这个以往被认为小众而专业的市场,也被拿到了“放大镜”下做更加仔细的审视,特别是以呼吸机为代表的紧急医疗设备这个细分市场,更是受到了格外的关注。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-08/wen_zhang_/100051982-105440-1.j…; alt=“” width="600"></center>

原来,优秀的采购都是这么工作的【省心篇】

<center>想要零失误查报价算订单

脚踏实地 认真工作?

还是想以巧思妙招高效完成工作

早点下班拥抱生活?

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小孩子才做选择题

优秀的采购,全都要!

PCB设计中的20个规则!

<strong>1、3W规则</strong>

为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则,使用10W的间距时,可以达到98%的电场不互相干扰。

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贸泽与TTI旗下公司联手赞助 Silicon Labs 的 Works With 2020智能家居大会

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 与<a href="https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en.html">TTI, Inc.</a>以及TTI旗下公司Symmetry Electronics、TTI Semiconductor Group、Crowd Supply和Connected Deve

Molex定制电缆组装器:手指一动,电缆设计轻松搞定!

在选择电缆时,你会关注哪些方面?显然,在很多场景下,电缆的存在感都很低,在保证够用和安全的前提下,往往并不会考虑太多具体特性。然而,在设计电子系统时,电缆的选用却是一件需要严肃对待的事情,不论传输的是电力、数据还是控制信号,任何电缆的特性都要和它的用途匹配,催生出五花八门的定制化需求。然而「定制化」始终是一件说起来容易做起来头疼的事情,如果设计的系统还挺复杂,各种参数不一的定制电缆交织在一起,用「一团乱麻」来形容简直神形兼备……

开放合作,贸泽电子倾力赞助2020世界半导体大会

<p>贸泽电子<a href="http://www.mouser.com/"&gt;(Mouser Electronics)</a>宣布倾力赞助2020世界半导体大会。本届大会以&ldquo;开放合作、世界同&lsquo;芯&rsquo;&rdquo;为主题,将于2020年8月26-28日在南京市举办。今年大会的创新峰会将聚焦半导体及相关应用领域的前沿技术与产品动态,激烈讨论后摩尔时代的发展动向,平行论坛不仅围绕AI、物联网、5G、自动驾驶等多个热门领域进行主题拓展,还对半导体产融、集成电路人才发展等形成专题。此外,大会还将举办和集成电路相关的专项活动。 </p>

没想到,电路板上最容易出故障的居然是它?

<strong>电容故障</strong>

电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。

电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。

这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。

高速PCB设计中,这7个问题需谨慎考虑,硬件大牛都知道~

虽然现在的EDA工具非常强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。特别是在高速PCB设计中,大家需要考虑的问题更多。

<strong>1、PCB叠层</strong>

这是整个PCB的基石,它定义了PCB内的层数(层越多,成本越高),同时可以在所需的层上建立特征阻抗。这与工程中的许多事情一样,在制造工艺和层数之间进行权衡,以实现可靠性,良率和成本目标。

<strong>2、过孔类型</strong>

单片机中的几种通信方式,你都了解吗?

USART,RS232,RS485,IIC,SPI

<strong>基本概念:</strong>

串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)

TTL:TTL电平信号之所以被广泛使用,原因是:通常我们采用二进制来表示数据。而且规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。

一文看懂传感器常用的专业术语

传感器在不断壮大发展的今天,我们对它的了解越来越深,其常用术语总结为以下30个:

1.量程 :测量范围上限值和下限值的代数差。

2.精确度 :被测量的测量结果与真值间的一致程度。

3.通常有敏感元件和转换元件组成:

敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。

转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。

当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。

4.测量范围 :在允许误差限内被测量值的范围。

5.重复性 :在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:

资料下载:ADI应用笔记合集(第1册)(下)

本应用笔记合集包括68篇文章,内容涵盖仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、通信、消费电子、能源、医疗保健、楼宇技术以及汽车应用等领域。文中的每款电路包含详细的设计文档,而且电路功能和性能都已经过硬件验证。

原创深度:太难了!确保物联网边缘设备安全,谁能让它简单些?

Strategy Analytics的研究报告显示,到2025年全球联网的物联网设备将达到386亿台,而到2030年这个数字会快速增长至500亿台。TIRIAS Research也预测,到2025年98%的物联网边缘设备将使用某种形式的机器学习/人工智能……这些市场分析数据都表明,在可以预见的未来,边缘计算服务无论是在规模上还是用户体验上,都将以极快的速度向前演进。

如何通过遵循正确的设计规范来避免EMC故障?

设计人员在设计产品时必须考虑许多工程选择。从组件选择到机壳决定,产品的设计和构造都需要花费大量时间和精力。然而,设计师特别需要关注的是他们的产品在最终测试阶段的表现如何。

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