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由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供。绝大多数情况下,P0口是必须加上拉电阻的。
01、一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
02、作为一般的I/O口使用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻。
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044102.html">“传感器融合时代来袭,你准备好了吗?(一)”</a>中,我们对传感器融合可以实现的潜在应用进行了介绍。本文中,我们将对融合技术与云端的结合进行详细讲解。
本视频将为大家介绍Microchip最新推出基于8位单片机的物联网解决方案AVR-IoT WG开发板。
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<strong>第一种:雪崩破坏</strong>
如果在漏极-源极间外加超出器件额定V<sub>DSS</sub>的电涌电压,而且达到击穿电压V<sub>(BR)DSS</sub> (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:
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)即日起备货Micron的9200系列NVM Express™(NVMe™)固态硬盘(SSD)。9200 SSD为应用程序和数据库加速、在线事务处理(OLTP)、高频交易和高性能计算等高要求功能提供高容量、快速度和低延迟,是市场上首批容量超过10 TB的NVMe SSD之一。
那些年,你学过的专业基础知识,还记得吗?如果你刚好想要找寻一份硬件工程师的工作,或者你想复习一下硬件方面的基础知识,希望这篇文章能帮助到你。
<strong>1、高速信号在走线的时候如果出现直角有什么影响?</strong>
1)正常走线的信号线在遇到直角时,线宽会变为直角的对角长度。线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续(锐角和钝角也一样),阻抗的不连续会带来信号的反射。
2)传输线直角形成的寄生电容,会减缓信号的上升时间。
3)在高速信号传输时,直角的位置相当于天线,会造成EMI干扰。
<strong><font color="#004a85">作者:David Talbott 贸泽电子</font> </strong>
上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044026.html">“电动汽车无线充电(一)”</a>中,我们介绍了有关电动汽车无线充电的内容。在本文中,我们将对当今电动汽车无线充电面临的挑战来进行详细讲解。
<strong>运算放大器常见问题解答</strong>
<strong><font color="#004a85">1、双电源供电的放大器能否用于单电源配置?</font> </strong>
<strong>Q:我在PLL设计中使用+12/-5V电源运行此元件(AD8610)。现在我发现使用+12和0V也运行得很好(不管规格是什么)。不知我这样使用此元件会遇到哪些问题?(规格为最小+5/-5V)</strong>
A:运算放大器没有接地端子。可以由对称或不对称双电源供电,也可由单电源供电。
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。
<strong>方法一:直接观察</strong>
电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。
不通电检测即检查电源电压的水平跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷板在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有没有明显烧焦问题。
而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。
全世界的电子产品正快速转向USB-C,诸如个人电脑、智能手机、游戏机、数码相机、智能音箱等消费产品已经采用这一标准。事实上,USB-C和USB PD很快就将成为新的通用电源标准,取代不兼容、不一致的传统桶形连接器,这样只需携带一个USB-C电源适配器,就可以为任意设备供电。
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<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
随着时间的推移,传感器已经从简单的模拟和机械结构演变为芯片化的数字器件,可以连接到某个机器来监测它的运行状况和环境条件。同样的,传感器融合(多种传感器协同工作来解决问题)可以结合多种其它技术,创造出令人耳目一新的全新事物。
在最新发布的《全球半年度智慧城市支出指南》中,IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元,中国市场规模将达到389.2亿美元。中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智能交通。在预测期间内(2018-2023年),三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。
<strong><font color="#004a85">作者:David Maliniak</font> </strong>
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,让我们难以解决。
配电网(PDN)的噪声测量已经成为调试和排查系统设计问题的焦点,但是,确定PDN完整性的过程并非没有“陷阱”。在本文中,我们将介绍PDN测量和探测中导致错误测试结果的一些挑战,以及如何克服它们。
<strong>小心RF干扰</strong>
如今的电子科技时代,我们已离不开生活中的智能产品,尤其是手机,在一个移动支付的快节奏城市中,也许你可以试试一天没有手机的生活,恐怕会让你有诸多不便。然而,手机却依赖一颗比米粒还要小的晶振,这个元件决定了整块电路板的“生死”。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。
<strong>晶振停振</strong>
晶振是各板卡的“心跳”发生器,选择好的晶振,可以保障线路板的经久耐用性,但还是难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。
本文将对电源IC BD7682FJ的外置MOSFET的开关调整部件和调整方法进行介绍。
<strong>MOSFET栅极驱动调整电路:R16、R17、R18、D17</strong>
“为了优化外置MOSFET Q1的开关工作,由R16、R17、R18、D17组成一个调整电路,用来调节来自BD7682FJ的OUT引脚的栅极驱动信号(参见电路图)。这个电路会对MOSFET的损耗和噪声产生影响,因此需要一边确认MOSFET的开关波形和损耗,一边进行优化。”
开关导通时的速度由串联到栅极驱动信号线上的R16和R17来调整。
开关关断时的速度由用来抽取电荷的二极管D17和R16共同来调整。
通过减小各电阻值,可提高开关速度(上升/下降时间)。
要选择合适的电感,就需要充分了解电感性能,以及想要达到的内部电路性能是以怎样的方式与供应商数据表中的信息相关联的。此文为经验丰富的功率转换专家和非专业人员讲解电感目录和电感的重要规格。
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<strong>介绍</strong>
本视频将向大家介绍如何使用ATECC608A进行安全自举。
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功率变换器中的功率磁性元件
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作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。
特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。
挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。





