《深圳Style》第四期节目“引爆智慧互联”于近日上线。《深圳Style》由贸泽电子全力赞助支持,旨在用镜头采访和挖掘奋斗在深圳的电子创业者的真实创业事迹,通过分享自己所在领域的精彩内容,鼓励更多电子从业爱好者进步和创新,进一步促进电子产业发展。
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本文为大家讲解有关电容器特性方面的知识。
<strong>电容器的分类</strong>
电容器有着各式各样的种类。如图1所示,电容器以生产材料可划分为陶瓷电容器、钽电解电容器、铝电解电容器等。特别是多层陶瓷电容器,体积虽小但容量大,经常被用于去耦、电源电压的平滑化、滤波等各种电路中。是提升手机、电视机性能所不可缺少的元件。
1、射频电路的布局和连接尽可能地短
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由于传输线拐角处的阻抗突变会造成信号反射,高频信号将作为电磁场能量辐射到空间中。结果,经“拐角”之后的信号电平值可能下降。 因此,在设计高频电路时,必须精心设计RF布局以使得RF走线拐角角度尽可能的小。
在单片机系统中,上拉电阻逐渐成为最稳定也最可靠的主要组成部分。
大多数人知道上拉电阻在电路中的作用很大,但是同样的,单片机系统也是由电路组成的,所以上拉电阻在单片机系统中的作用也非常重要。
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如今,我们每个人都置身于一个基于互联网的世界并对此习以为常。可你是否认真思考过,互联网对我们生活最大的改变是什么?要我说,应该是人们对信息的消费模式的改变——在互联网世界,人们对于信息的获取和分发,不再依赖于有限的渠道,每个“草根”用户都可以成为一个独立完成信息接收、处理、传播的更有价值的个体;传统的那种依赖单一意见权威的模式已经被打破,一种“去中心化”的“草根时代”已然形成。可你是否注意到,这种与互联网世界“去中心化”类似的进程,也正在物联网世界发生呢?这一进程的推手就是“边缘计算”。
<strong>BLDC电机控制算法</strong>
无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。
BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。
BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。
随着物联网技术的兴起,现在的电子产品搭载无线通讯功能是越来越普遍了,而无线通讯技术是依赖于PCB上的射频电路来实现的,遗憾的是,即使是最牛啤的PCB设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和仿真分析工具。正因为如此,多年来,PCB 的射频部分一直是由拥有射频设计专长的独立设计人员来完成设计。
射频电路设计工程师搬出了十八般武艺,一顿猛如虎的操作之后,设计出了下边的射频电路版图,并导出DXF格式给PCB Layout照抄就好了,岂不是爽歪歪 ?
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Microchip最新的高性能dsPIC33C系列DSC提供兼具数字信号控制器(DSC)的处理能力和单片机(MCU)的设计简便性,可以满足电机控制、数字电源、安全关键型应用以及高性能嵌入式应用带来的一系列设计挑战。
今天的视频将对该系列器件做个介绍,一起来看看吧!
<strong>啥叫看门狗?</strong>
看门狗也称为看门狗定时器,本质上是一种定时电路或者软件定时器机制。
工作原理:
看门狗的硬件基础是一个计数器,该计数器被设置为某个定时初值,然后递减至零。软件负责经常将计数重置为其定时初值,以确保计数永远不会达到零。如果确实达到零,则意味着某种故障发生,该采取对应措施应对,或重启或进入失效安全状态,具体取决于系统的设计。
工业互联网是连接工业全系统、全产业链、全价值链,支撑工业智能化发展的关键基础设施,是OT(Operation Technology)和IT(Information Technology)深度融合的产物,其核心是让互联网深度参与到制造业和工业生产过程中,实现工业企业及其相关要素之间的万物互联。
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。
这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋吃,“路有饿死骨”也不值得可惜。
言归正传,先跟大家介绍一下电容。
<strong>为啥要讨论架构</strong>
单片机系统开发人员的目标之一是在编程环境中创建固件,以实现低成本系统、软件可靠性以及快速的开发迭代时间。实现这种编程环境的最佳方法实践是使用统一的固件架构体系结构,该体系结构在产品开发过程中充当框架并支持“固件模块化”,或称为子系统。
如果不采用统一的设计架构,那么其业务需求耦合关系复杂,不采用先设计-后开发的方法论,想到哪里写到哪里,则程序后期维护将变得异常艰辛,而引入潜在bug/缺陷的风险也将大大增加,且不具备多人协同开发的可能。
可以结合固件模块化、可测试性和兼容性的正确组合的设计体系架构结构应用于任何固件开发项目,以最大程度地提高代码可复用性,加快固件调试速度并提高固件可移植性。
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10 mA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和增大应用的大小。
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。
在日常工作中,经常有网友、朋友、学员问这种问题,PCB到底能分多少类?每一类PCB有什么特性吗?等等。下面我们一起来学习PCB所分的类。
<strong>一、LED类PCB</strong>
LED照明在我们的日常生活中无处不在,越来越多的照明被LED(发光二极管)解决方案所取代,因为与传统照明灯泡相比,LED照明具有更低的功耗,更长的使用寿命和更高的能效。在PCB行业中,当我们说LED PCB(LED PCB板,LED电路板,LED PCB板,LED印刷电路板)时,它指的是用于LED照明应用的PCB(印刷电路板)。
门禁系统应用射频识别技术,可以实现持有效电子标签的车不停车,方便通行又节约时间,提高路口的通行效率;更重要的是可以对小区或停车场的车辆出入进行实时的监控,准确验证出人车辆和车主身份,维护区域治安,使小区或停车场的安防管理更加人性化、信息化、智能化、高效化。
器件选型的思考的深度和广度,非常能考验设计者的功力,同时最后也落实到产品的质量水平上。
<strong>1、综合考虑</strong>
<strong><font color="#004a85">a、易产生应用可靠性问题的器件</font> </strong>
<strong><font color="red">对外界应力敏感的器件</font> </strong>
CMOS电路:对静电、闩锁、浪涌敏感
小信号放大器:对过电压、噪声、干扰敏感
塑料封装器件:对湿气、热冲击、温度循环敏感
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<strong>1、二极管串联</strong>
二极管串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。
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<strong>1、什么是AD转换</strong>
A是模拟信号的意思,D是数字信号的意思,AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号,例如把电压值转化为数字信号。
<strong>2、为什么要AD转换</strong>





