<strong>1、概述 </strong>
尽管开关电源没有作为一个大类产品出现在我国的强制性产品认证目录中,但是在信息技术类设备提到的12种产品中,将计算机的内置电源和电源适配器与微型计算机、便携式计算机、计算机连用的显示设备、计算机连用的打印设备、多用途打印复印机、扫描仪、充电器、电脑游戏机、学习机、复印机、服务器、金融及贸易结算电子设备等一起列为强制认证的产品。
在单片机系统里,按键是常见的输入设备。本文将介绍四种按键硬件设计上的方案和一些软件设计方面的技巧。
<strong>一、直接检测GPIO口单个按键,如图1所示。</strong>
<strong>电路功能与优势</strong>
图1所示的电路提供了一个完整的完全隔离式高度灵活的4通道模拟输入系统,适合可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用,这些应用要求多路电压输入、支持开路检测并兼容HART,4mA至20mA电流输入,具有瞬态过压或过流事件保护功能,可适应最恶劣的工业环境。
每个通道由一个差分或两个单端电压输入和一个电流输入组成。开路检测的独特性能对所有电压通道都有益,它可检测外部传感器或源信号何时与系统输入断开连接。通过将检测方法嵌入用户应用软件来防止开路情况,无需添加外部电路,这简化了诊断技术,从而降低了系统开发与维护的成本、尺寸和复杂度......
电子工程师在实际操作中常常碰到各种各样的故障,特定元器件的故障是有规律可循的,今天这篇文章就来总结一下电子元器件的故障规律,将工程师们在实际应用中总结的经验,分享给大家。
<strong>1、电阻损坏的特点</strong>
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ)的损坏率较高,阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
随着自动驾驶行业的发展,越来越多的企业参与其中,相关传感器的生产商加大投入研发,提供更符合市场需求的产品。激光雷达正是自动驾驶中至关重要的传感器,从一开始的单线发展到了128线,扫描方式不再局限于机械式扫描,其体积也变得越来越小。
<strong>工作原理</strong>
激光雷达(LiDAR)是一种用于精确侦测三维位置信息的传感器。激光雷达好比人类的眼睛,可以确定物体的位置、大小、外部形貌甚至材质。它由发射系统、接收系统和信息处理三部分组成。
其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较。作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等参数,从而对目标进行探测、跟踪和识别。
多年来,蓝牙技术一直是音频传输的代名词。根据《2019蓝牙市场最新资讯》,至2023年,每10台扬声器中就有9台采用蓝牙技术。市场几乎已经完成了有线向无线的过渡,这也证明了消费者对蓝牙无线音频的信任和喜爱。随着技术的不断扩展,现在蓝牙正在越来越多的市场中发挥价值。如今,每年都有数百万台蓝牙低功耗设备,其中包括健身追踪器、健康监测器、玩具、工具等,来帮助消费者摆脱有线的困扰。
蓝牙的广泛应用表明,所有设备都可以实现互联。根据《2019蓝牙市场最新资讯》,预计至2023年,简单的数据传输解决方案的年出货量将从2018年的6.9亿台增长至13亿台。也就是说,至2013年,数据传输将成为年出货量第一的蓝牙解决方案领域。
<strong>任何设备均可互联</strong>
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:
<strong>一、PCB厂制程因素:</strong>
1、铜箔蚀刻过度。市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜情况。线路设计好过蚀刻线的时候,若铜箔规格变更而蚀刻参数未变,这会令铜箔在蚀刻液中的停留时间过长。
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本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且还可双向(电池充电方向和母线支持方向)高效工作。此外,本文还分析了电路及系统实施中每个区块的工作原理。实验结果显示双向都能实现高效率。300W输入(为电池充电)1500W输出(支持母线)样机为电池充电的效率高达92.9%(300W),支持母线的效率达93.6%(1500W)。重新配置或并联可轻松实现更高的功率级别。
<strong>介绍</strong>
开关电源是开关稳压线性电源的简称,以前的电源产品是采用线性电源,这是一种晶体管线性稳压电源,由于效率低下等原因已逐渐被开关电源取代。开关电源,顾名思义就是通过控制开关管的导通时间以及关断时间来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。下面列举6种开关电源输入保护电路
<strong>一、保险丝形式</strong>
保险丝有普通型的也有快速型的,具有熔点低、熔断速度快特点,但是在熔断时候会产生火花、冒烟,甚至有玻璃管的会爆裂,因此安全性较差。仅有保险丝的输入保护电路,只有过流保护作用,一般选择保险丝时候实际的熔断电流要等于额定电流的1.5倍左右。
<strong>什么是电感的频率特性</strong>
在详细解说具体的电感降噪对策之前,先来简单回顾一下电感的频率特性。
首先,电感(线圈)具有以下基本特性,被称为“电感的感性电抗”
(1) 直流基本上直接流过
(2) 对于交流,起到类似电阻的作用
(3) 频率越高越难通过
下面是表示电感的频率和阻抗特性的示意图。
<strong><font color="#004a85">作者:Robert Huntley</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044323.html">“USB-C强势崛起为通用充电标准(一)”</a>中,我们介绍了通用充电器的需求和USB供电方式的内容。本文中,我们将对替换筒形连接器面临的技术挑战以及解决方案进行详细讲解。
一般认为,智能交通系统是指在道路交通基础设施、城市公共交通以及道路运输系统上建立起来的,集成了信息采集处理、融合与交换、分析以及控制,最后以信息的发布为目标的一体化的,可以实现智能管理的交通运输系统。提高交通管理、运输效率和通行安全服务水平应该是智能交通系统建设的应用目标,而这种目标的实现过程,在一定程度上会推进传统的交通行业向现代交通运输服务业的转变。
在LED显示屏技术的相关应用中,面向公众的道路交通信息发布显示是其中一个重要的应用领域。在面向公众的交通诱导信息的发布方式中,日常生活中比较常见的显示发布信息方式有道路交通诱导屏、城市交通诱导显示屏、停车诱导屏以及道路可变信息标志。这些不同的交通诱导信息发布方式,根据相关的交通道路管理要求和道路交通信息的实际情况实时的进行显示。
<strong><font color="#004a85">问题:16位SAR转换器应用能否在600kSPS时达到125dB的动态范围?</font> </strong>
<strong><font color="#004a85">答案:能,89dB + 18dB + 20dB ≥ 125dB。</font> </strong>
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)今天宣布与自适应和智能计算领域的知名厂商Xilinx签订了全球分销协议,即日起分销Xilinx产品,并提供开发软件和IP产品的在线下载。Xilinx是FPGA、硬件可编程片上系统(SOC)和自适应计算加速平台(ACAP)的发明者,致力于提供业内最具活力的处理器技术,打造未来自适应、智能化的互联世界。有关详情,敬请访问https://www.mouser.cn/xilinx
本文我们将介绍快闪存储器(Flash)家族家族,它属于非易失性存储器。Flash可以分为两大类:或非闪存器(NOR Flash)和与非闪存器(NAND Flash)。目前全世界做NOR Flash的公司主要有美光科技、旺宏、华邦、兆易创新等企业,而做NAND Flash的公司有三星电子、SK海力士、东芝、美光科技和长江存储。
<strong>NOR Flash原理介绍</strong>
NOR Flash的最大特点在于:程序可以直接放在NOR Flash上执行,无需放到RAM中执行。NOR Flash的结构图如下所示,可以看出NOR Flash存储单元的并联结构决定了其具有可独立寻址并且读取效率高的特性,因此适用于存储程序,而且程序可以直接在NOR 中运行(即具有RAM的特性)。
WiFi日益成为全球互联网连接的首选模式。据相关数据显示:到2020年,将会有240亿台设备连接到互联网上,而绝大多数设备将会使用无线的方式访问互联网。尽管越来越多的人知道WiFi,但是其实际上是如何工作的却并不为多数人所知。即使在IT专家圈中,关于WiFi网络的某些事实也往往被误解。下面就列举业界关于WiFi的十大常见误解。
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044315.html">“收藏此文,再也不为元器件失效分析发愁了(一)”</a>中,我们讲解了电阻器类和电容器类的失效模式以及失效机理。本文中,我们将讲解电感、变压器类和集成块类的失效模式以及失效机理。





