亚里士多德曾说:“人类是天生社会性动物”,也就是说我们必须彼此依靠才能得到幸福感。面对当前卫生危机,人与人的互动变得困难甚至不可能,但技术克服了这些挑战,让我们不仅可以在云端,甚至可以在生活中彼此连接。
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<strong><font color="#004a85">作者 | 芯片哥</font> </strong>
<strong><font color="#004a85">来源 | 今日头条</font> </strong>
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。
1)电磁兼容风险 EMC risk
产品因设计而导致出现电磁兼容问题的概率,在测试环境下为通不过电磁兼容测试的概率。
2)AC-DC转换器 AC-DC CONVERTER
一个把交流电转到直流电的器件,通常是指离线转换器,当中交流电压被整流为直流电,或包括功率因素校正或其它功能。
3)桥式转换器 BRIDGE CONVERTER
桥式转换器是直流—直流转换器的一种电路结构。在功率变压器两端的桥式结构中,采用两或四只有源开关器件。
4)电源转换器 POWER CONVERTER
利用电感及电容滤波配合高频开关作用,而将直流输入电压转换为不同直流输出电压的电路。
5)DC-DC转换器 DC-DC CONVERTER
这些年,如何让机器获得能够感知距离的3D“视觉”能力,一直是一个热门的研究方向。不要小瞧这个在2D平面基础上添加的包含“深度”数据的第三维信息,它将为开发者提供一个给力的HMI(人机交互界面)工具,让他们设计的产品更容易打动用户的芳心。
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在物联网(IoT)无处不在的连接和低成本传感器的推动下,数字孪生(DT)模型正迅速走进制造业和其他行业。不过实施DT计划将对信号链的各个层级提出严格要求,特别是在靠近或位于孪生机器的边缘节点上。在本文中,我们将简单介绍传感器和边缘节点架构,说明边缘节点的重要性,并讨论边缘节点通信,帮助大家最大限度地发挥DT的全部潜力。
在和熟人日常交流时,确认对方身份和传递信息这两件事,都是怎样实现的?当然是前者看脸,后者听声——容颜和话语,在人类交流中的重要性可见一斑。在今天这个世界上,只要你生活的环境至少够得上小康,要是手边没一台智能设备的话,恐怕分分钟就会有「进城」的既视感。而这些智能设备为了实现与用户更自然的交互,在人脸识别和语音识别这两项技能上也在不断地修炼,力图让自己的人设不再是「一台冷冰冰的机器」。
<strong><font color="#004a85">作者:袁韶庚</font> </strong>
DC/DC降压型电路在日常的电路设计中经常遇到,这些电路的接地节点会聚快速变化的大电流。当接地节点移动时,系统性能会遭受影响并且该系统会辐射电磁干扰(EMI)。但是如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。
在高频时,一个大电容器——例如降压型变换器输入电容器,CVIN——可以看作一个DC电压源。类似地,一个大电感器——例如降压型变换器输出电感器,LBUCK——也可以看作一个DC电流源。所做的这些近似有助于直观理解。
<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起开始供应<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/analog-devices/">Analog Devices</a>的<a href="
本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-08/wen_zhang_/100050874-103768-1.p…; alt=“图1:完成布线两层PCB图" width="600"></center><center><i>图1:完成布线两层PCB图</i></center> <center><i>图片来源:pcbbbs.com</i></center>
一般来说,陶瓷电容器的加速度实验是通过对电压和温度的加速来进行的。并以实验中测定的温度电压等数据作为参数运用下面的加速公式推算出产品在实际使用环境下的使用寿命。
下面的加速公式是基于阿列纽斯法,利用电压加速系数(※1)及反应活化能(※2)推算。
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电路来源于日常工作常用的一些基础电路,原理是新手或菜鸟比较容易疑惑的基础概念,经验是自己日常调试中积累的一点所得。希望对新手有所帮助。
<strong>整流桥并联</strong>
在小功率输出设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件而单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致。而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个二极管是一模一样,是可以实现均分电流的效果,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了。
<p>贸泽电子 <a href="http://www.mouser.com/">(Mouser Electronics)</a>,首要任务是提供来自800多家知名厂商的新产品与技术,帮助客户设计出先进产品,并加快产品上市速度。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。 </p>
<strong><font color="#004a85">高速先生(作者:曾晓华、王辉东)</font> </strong>
<strong>【序】</strong>
QFN器件侧边裸铜焊盘、SMT焊接后侧边pad为什么不爬锡或爬锡高度达不到IPC里面的标准要求,这是一个令人纠结和头疼的问题。要怎么解决这个问题呢,今天我们就来聊聊这个QFN侧边焊盘不爬锡、带来焊盘接触性虚焊、假焊、功能测试不稳定等潜在隐患,且听高速先生娓娓道来。
<strong>【正文】</strong>
可穿戴式患者监护仪市场发展迅速。远程患者监护仪帮助医生实时监护患者,由此可预见医疗保健领域物联网的未来。
远程患者监护系统为患者和医生节省了时间,可在门诊的基础上提供患者的关键信息。患者移动性也已成为趋势,通过与无线网络的安全连接,远程患者监护仪可缩短患者就诊时间并避免过多电缆的干扰。如今的可穿戴医疗产品不仅可以测量生命体征,而且还可用作个人应急系统。由于这是一种复杂的终端设备,致使患者监护仪将面临五大常见的主要设计挑战:功耗(或电池寿命)、便携性(或大小)、患者安全、数据安全传送和集成。
图1所示为可穿戴式患者监护仪的高级框图,重点介绍了电池管理、非隔离式DC/DC电源、隔离和无线接口等子系统。
边缘计算作为5G关键技术之一,可以将高带宽、低时延、本地化的业务下沉到网络边缘,解决时延过长、汇聚流量过大等问题,从而为实时性和带宽密集型业务提供更好的支持。
那么,边缘计算是什么呢?
说边缘计算要先说一下章鱼。
章鱼,是地球上最魔性的动物。
2016年4月,新西兰国家水族馆一只名为“Inky”的章鱼从半开的水族缸里爬了出来,走过房间并钻入一个排水口,穿过50米长的水管之后,回到了外海中。
Inky的成功再次向我们证明:章鱼是地球上最聪明的生物类群之一。
章鱼不仅可连续六次往外喷射墨汁,而且还能够像最灵活的变色龙一样,改变自身的颜色和构造,变得如同一块覆盖着藻类的石头,然后突然扑向猎物,而猎物根本没有时间意识到发生了什么事情。
<strong>01、0欧姆电阻</strong>
电路设计中常见到0欧的电阻,大家往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能,其最重要且经常用的功能是:
重点介绍:模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
下面给大家介绍下。
<strong>减少EMI的干扰</strong>
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
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<strong>1、前言</strong>
EMC问题是电子工程师在研发设计时遇到的最大挑战,由于EMC的设计经验较少,经常在设计完成之后才进行 EMC 的测试,一旦测试发现问题,会出现产品准备上市销售了,EMC 的问题总是没有时间来解决,项目总是要不断的延迟,需要再花费大量的时间去解决,相信这是每位遇到 EMC 问题的研发人员的深刻体会。所以解决 EMC 的问题应该在产品研发的过程之中予以解决,而不是在产品研发完成之后再进行修补,在设计中应遵循一些 EMC 的设计规则,项目团队对电路设计和 PCB 设计 进行评审,并在每个研发阶段应进行相应的 EMC工程测试,以发现潜在的问题。
时钟EMC一直是EMC中比较难解决的问题,下面和大家分享一下时钟在设计阶段的十大规则。
电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障,本文中列出了五种最为常见的原因。下面我们一起来看看是哪五种?后面列出电机常见故障及处理.
<strong>1.过热</strong>
过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命的最佳方式。
<strong>2.灰尘和污染</strong>
空气中的各类悬浮颗粒会进入电机内部,并产生各种危害。腐蚀性颗粒可能磨损部件,导电颗粒可能干扰部件电流。而颗粒一旦堵塞冷却通道,又会加速过热。显然,选择正确的IP防护等级一定程度上可以缓解该问题。





