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2026英伟达GTC大会专题
专家技术文章:电器设计中的电机控制趋势

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

许多家用电器都包括一个或多个对其功能至关重要的电机。在不断提高市场份额的斗争中,新产品设计力求使其产品在竞争中脱颖而出。本文将探讨五个主要趋势,这些趋势塑造了电器电机控制的未来,电器电机控制适用于从 HVAC 系统到食品加工的所有领域。

<strong>能效</strong>

贸泽电子汽车传感器技术应用研讨会即将举办

<strong><font color="#004a85">——从“芯”开始,助力汽车革新</font> </strong>

专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布将于9月26日在武汉世茂希尔顿酒店举办“2019贸泽电子技术创新论坛暨汽车传感器技术应用研讨会”,这将是继成都站物联网技术应用之后的第五站全国巡回研讨会。此次研讨会中,贸泽电子将邀请AVX、基美公司(Kemet)、力特奥维斯(Littelfuse)、罗姆半导体(Rohm)等国际知名原厂专家,现场带来精彩主题演讲,分享新型传感器技术和解决方案。

【干货】我们该如何阅读Datasheet?

DataSheet是电子工程师使用最多的文档之一。项目启动以后,硬件工程师针对项目功能进行分析,例如电源部分就需要对整板电源进行分析,设置相应的电源电路,复杂的还需要专门的PMU芯片。从一开始的选型到封装制作再到后期的硬件调试,有时还需要阅读一些接口时序图,这些都需要用到DataSheet,其重要性毋庸置疑。作为硬件工程师如果没有读数据手册的能力那就不太合格。

<strong>那么一份数据手册这么多内容,应该如何阅读呢?</strong>

大多数电子元件的DataSheet都分为多个章节,这主要取决于元件的复杂度和每家制造商内部的DataSheet样式规定。通常各有以下六章节:

<strong>01、概要/综述</strong>

EMI的工程师指南第5部分 — 采用集成 FET设计的EMI抑制技术

<strong>简介</strong>

本系列文章的第 1 部分至第 4 部分详细介绍了开关电源稳压器引起的传导发射和辐射发射,包括噪声产生机制、测量要求、频率范围、适用的测试限值、传播模式和寄生效应。在第5部分中,我将基于这一理论基础介绍抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术。

资料下载:毫米波传感器基础知识

<strong>介绍</strong>

毫米波(mmWave)是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定
物体的距离、速度和角度。

毫米波雷达可发射波长为毫米量级的信号。在电磁频谱中,这种波长被视为短波长,也是该技术的优势之一。诚然,处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。

短波长的另一项优势是高准确度。工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。

智能家居存在四大认知误区,发展需要回归本质

人工智能已经融入了我们日常生活中,并且不断地刷新用户对"智能生活"的认知和体验。金融、医疗、教育、装修、传媒……只要是我们能想到的行业,都在积极地实现与人工智能技术的融合,而大多数人最关注的还要属智能家居行业,很多"大牛"也预言智能家居将成为下一个风口,关于这个行业你知道多少呢?

全新电子书发布,带你深入了解工业物联网的安全连接

贸泽电子(Mouser Electronics)宣布与Phoenix Contact联手发布了一本全新电子书,深入介绍连接器设计以及它们在快速发展的工业物联网(IIoT)中的重要性。在《Trusted Connection, Trusted Design》(可信连接成就可信设计)这本电子书中,Phoenix Contact的技术专家提供了有关PCB设计、锁定系统和全新连接技术的实用指南,让读者能够深入了解如何利用连接器提升连接的可靠性。

当电子元件性能下降,如何保护您的模拟前端?

<strong>何谓EOS?</strong>

EOS是一个通用术语,表示因为过多的电子通过相应路径试图进入电路,导致系统承受过大压力。值得注意的是,这是一个随功率和时间变化的函数。

为了方便起见,可以将复杂电路看作一个简单的消耗功率的元件,例如将它视为一个电阻。在额定功率为1W的1Ω电阻上施加1.1V电压,计算功耗的公式如下:

开关转换时,最大效率与最小电磁干扰如何“兼得”?

开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20MHz和200MHz之间时,干扰会急剧增加。这就使得开关模式电源开发人员必须在高频率范围内,在高效率和低干扰之间找到良好的折衷方案。

资料下载:基于TI DLP结构光技术进行高精度3D扫描

<strong>简介</strong>

三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D 成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于 TI DLP<sup>®</sup> 技术的结构光系统。

<strong>3D扫描系统的兴起</strong>

贸泽电子2019年8月新品推荐,率先引入新品的全球分销商

<p>致力于快速引入新产品与新技术的业界知名分销商贸泽电子(<a href="https://www.mouser.cn">Mouser Electronics</a>),首要任务是提供来自近800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。</p>

关于PCB层数,你了解多少?

<strong>01、目测法</strong>

由于PCB中的各层都紧密的结合在一起,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。细心点我们会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,其实这就是各层之间的绝缘层,用于保证不同PCB层之间不会出现短路的问题。因为目前的多层PCB板都用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合,PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,而层与层之间的绝缘层就成为了我们用以判断PCB层数最直观的方式。

原创深度:将LPC54018物联网模块连接到Medium One物联网云

借助<a href="https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-om40008-mini-iot-baseb… Semiconductors LPC54018</a>物联网(IoT)模块,物联网产品开发设计人员便能够将自己开发的产品连接到基于云的物联网平台上。

100条估计信号完整性效应的经验法则(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100045087.html">100条估计信号完整性效应的经验…(一)</a>”中,我们介绍了50条估计信号完整性效应的经验法则。本文中,我们将介绍剩下的50条估计信号完整性效应的经验法则。

贸泽推出Skyworks SKY85726-11 Wi-Fi 6前端模块

贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Skyworks Solutions 的SKY85726-11前端模块(FEM)。该款5GHz WLAN器件将完全集成的方案浓缩在紧凑的3×3mm外形尺寸中,非常适合运用在基于Wi-Fi<sup>®</sup> 6(802.11ax)的物联网(IoT)系统中。

更新,更全,更快……买Xilinx,上贸泽!

如果你是一个开发者,正在考虑用FPGA开始一个新的Design-In,那么来贸泽电子的<a href="https://www.mouser.cn/xilinx/?utm_source=social&amp;utm_medium=wechat&q…; target="_blank" data-linktype="2">Xilinx专区</a>,是一个正确的选择……

【武汉站】2019汽车传感器技术应用研讨会

近年来,随着自动驾驶和智能技术的发展,传感器已逐渐开始向智能化方向迈进。与以往不同,应用在汽车上的传感器如今除了搜集数据,也能分析数据,拥有了让处理器获得更好数据的能力,这是行业的一大趋势。

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原创深度:新时代下的创新形态变革

<strong><font color="#004a85">作者:Jeffrey L. Hutchings</font> </strong>

就在不久之前,大多数技术创新还都是诞生于资金充足的企业和大学研究实验室,因为新技术开发既烧钱又耗时间。开发新技术需要深厚的专业知识和昂贵的设备来定制组件,而且创新又是一个涉及研究和专有知识产权的秘密过程。证明一个新想法的可行性就要花费很长时间,然后又要再花很多钱把它推向市场。一般来说,大公司和政府资助的大学研究项目是唯一能够集中大量资源来解决技术难题的项目。但这些组织往往不太灵活而且比较官僚化,职能孤立,导致他们对机会或需求的反应比较迟钝。

资料下载:智能音箱设计中的重要考量要素:剖析设计的利与弊

根据市场调研公司eMarketer的数据显示,2017年,3,560万美国消费者每个月至少使用一次声控设备,并且该数字以近50%的复合年均增长率增长。

解释开关电源各种波形的由来

<strong>1、单管反激电路基本结构</strong>

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<strong>2、两种模式DCM和CCM</strong>