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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
LLC原理详细讲解,电源工程师必须要收藏!

与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。

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资料下载:ADI应用笔记合集(第1册)(上)

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。

贸泽赞助的电动方程式赛车队全力备赛为期9天的柏林之战

<strong><font color="#004a85"> 贸泽、Molex、TTI、AVX携手赞助纯电动赛车队2019–2020赛季</font> </strong>

模数采样知多少

生活环境周围信号万万千,对于一个嵌入式er。我们利用技术去了解世界、改变世界。而一个产品要与外界物理环境打交道,一个至关重要的触角就是采样真实模拟世界的信号,翻译成芯片可理解的数字信号,进而实现很多为人服务的应用产品。那么提到采样,ADC技术你绕不开,今天总结分享一下ADC的点点滴滴。
啥是ADC

在现代电子工业技术中,模数转换器(ADC, A/D,或A-to-D)是一种将模拟信号转换成数字信号的系统。ADC还可以提供隔离的测量,例如将输入模拟电压或电流转换为表示电压或电流大小的数字的电子设备。通常情况下,数字输出是一个与输入成比例的二进制补码,但也有其他的可能性。举些栗子:

开关电源“待机功耗”问题怎么解决?

<strong>一、输入部分损耗</strong>

1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大

适当设计共模电感,包括线径和匝数

2、放电电阻上的损耗

在符合安规的前提下加大放电电阻的组织

3、热敏电阻上的损耗

在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值

贸泽开售英特尔傲腾持久内存,作为DRAM的突破性替代产品

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起备货<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/intel/">英特尔</a&gt;®傲腾™持久内存,作为DRAM经济实惠的替代产品。

STM32编程:是时候深入理解栈了

为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法预测乱飞现象。所以对栈的深入理解是非常重要的。

注:动画如果看不清楚可以电脑看更清晰。

<strong>啥是栈</strong>

先来看一段动画:

科普 | WiFi6是什么?WIFI6为什么这么火?

<strong>什么是WiFi6?</strong>

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简单点理解就是,WIFI6是最新的WiFi技术,6到飞起。

不加组件也不涨尺寸,教你如何改善你的无线充电器!

小尺寸可穿戴设备越来越多地采用无线充电,因为这样无需使用充电线,在设备上也无需配备外露式接口。对于充电电流小于10mA的应用,由于功耗很低,因此无需在无线充电器接收器和发射器之间实施闭环控制。但是,要获得更高的充电电流,就需要发射器根据其接收器的需求,以及两端之间的耦合系数,主动调节其输出功率。否则,接收器可能需要以热量的形式消耗多余的功率,这会影响用户体验,并且可能损害电池性能。无线充电发射器和接收器间的控制回路通常用数字通信的方式来实现闭合,但是数字控制会增加总体设计的复杂性并导致体积增大。

本文介绍一种方法,可以在不增加接收器电路板上组件数量(和宝贵的整体尺寸)的情况下,闭合接收器和发射器之间的控制环路。我们使用LTC4125 AutoResonant™发射器和LTC4124无线锂离子充电器接收器来构建闭环控制无线充电器原型,以演示此理念。

大神用10000字总结了嵌入式C语言必学知识点……

导读:怎么做好嵌入式?相信这个问题无论问谁你都会得到一句学好C语言!今天推荐一篇大佬写的嵌入式C语言知识点总结,非常值得一读。

从语法上来说C语言并不复杂, 但编写优质可靠的嵌入式C程序并非易事,不仅需要熟知硬件特性和缺陷,还需要对编译原理和计算机技术知识有着一定的了解。

本文以嵌入式实践为基础,再结合相关资料, 阐述嵌入式需要了解的C语言知识和重点,希望每个读到这篇文章的人都能有所收获。

<strong>关键字</strong>

关键字是C语言中具有特殊功能的保留标示符,按照功能可分为

使用 ModusToolbox® 构建系统,灵活应对物联网设计挑战

<strong>直播时间:</strong>2020 年 9 月 2 日(周三)下午 14:00-16:00

<strong>直播简介:</strong>

ModusToolbox<sup>®</sup> 软件开发环境是一套多平台开发工具,并且包含了完整的基于 GitHub 托管的固件库。它可为同时进行 MCU 和无线系统开发的客户提供身临其境的开发体验。 ModusToolbox<sup>®</sup> 具有极大的灵活性,以便您轻松快捷地构建系统。您可以设置构建变量的值,将 project 导入到 IDE ,然后使用您认为合适的方式,比如用 IDE 或者命令行,来构建系统。

原创深度 | 边缘计算到底是个什么技术?边缘计算硬件架构

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

对物联网IoT技术感兴趣的朋友在这两年一定经常可以看到“边缘计算”这个名词,但是总感觉不明白到底什么是“边缘计算”,不明觉厉的感觉。

让我们看看业界泰斗Intel是如何解释边缘计算的:

原来,优秀的采购都是这么工作的【省力篇】

<center>
你见过最忙碌的采购吗?

从咨询对比相似参数的产品

到跟进多个产品陆续发货

再到逐一收货确认

让人直呼 分身乏术!</center>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-08/wen_zhang_/100051740-104925-1.g…; alt=“” width="200"></center>

AI为智慧医疗插上腾飞的翅膀

今年年初,随着突如其来的新冠病毒爆发打破了大多数人的正常生活。在新冠病疫情情持续爆发期间,很多人不得不待在家里。然而对于那些患有慢性疾病需要得到医生诊断的病人来说却不是什么好消息,因为他们需要定期去看医生,得到医生的帮助。但很显然在特殊情况下,去医院找医生并不是明智的选择,而远程医疗技术的发展可以填补这一关键需求。

全球新冠病毒的大流行等公共安全危机大大加速了远程医疗技术的应用。远程医疗同时也适合于随访慢性病的防治。在随访中,医生会了解患者的身体感受并通过远程医疗监控设备讨论相关结果。对于那些生活在偏远地区无法随时获得专家意见的患者来说,远程医疗可以让他们得到及时诊治。实际上,在抗击新冠疫情过程中,医生们也正在使用这项技术对出现新冠病毒症状的病人进行筛检。

电路板Layout爬电距离、电气间隙的确定

爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。

博文分享:Freescale DK-KL46评测报告

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

<strong>前言</strong>

非常感谢贸泽工程师社区给予的申请Freescale DK-KL46开发套件的机会,其实收到开发板好几天了,由于项目原因没有拆才上电,现在周末时间抽空完成个人的第一篇评测文章,在这期间通过查找相关资料,也学习到新的知识,同时对于飞思卡尔的产品有更深入的了解。

窗口看门狗是什么?与独立看门狗的区别?

STM32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗。其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。

<strong>窗口看门狗</strong>

窗口看门狗,之所以称为窗口,是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。

【吼狮计划】BOM管理,还在为物料编码头痛吗?不妨看看贸泽是怎么做的

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

微波功率模块焊接工艺研究

<strong>微波功率模块</strong>

微波功率模块是雷达收发组件的重要组成部分,其焊接质量和装配效率对有源相控阵雷达的性能及研制速度非常重要。本文介绍了微波功率模块焊接所采用的分步焊接、阶梯焊接和一次性焊接等三种工艺方法的特点,分析了工艺控制的关键参数和控制要点。以某型号雷达微波功率模块的装焊为对象,分别利用3种工艺方法对微波功率模块进行焊接,从生产效率、焊透率以及生产工艺性等方面对工艺方法进行对比分析。试验结果表明,对于器件数量较多的微波功率模块,优选一次性焊接工艺,次选阶梯焊接或分步焊接,对于器件数量较少的微波功率模块,优选分步焊接。