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正确的时序很关键,这个小众方案很可靠

许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的方案。

<strong>1、555定时器</strong>

对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路,将它和适当的外部组件一起使用,可以执行许多不同的任务。然而,这种广泛使用的定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制造,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。

<strong>2、晶体振荡器</strong>

对于精度要求较高的应用,可以使用晶体振荡器。它们的精度可能很高,但有一个缺点:可靠性偏低。许多参与电气设备维修的人都知道这类元件的故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。

Bourns GMOV混合型过压保护元件在贸泽开售

专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Bourns的新款GMOV™混合型过压浪涌保护元件。与标准金属氧化物压敏电阻(MOV)相比,GMOV元件提供可靠的长寿命保护方案,并具有更高的性能和安全性。Bourns GMOV系列适用于条件无法预测或不好控制的交流电应用,比如工业、消费品、非紧急医疗以及通信等市场。

电容击穿是开路还是短路?电容击穿原因是什么?

<strong>电容击穿的概念</strong>

电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参与导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。

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<strong>电容器被击穿的条件</strong>

资料下载:为 AVR®单片机选择和测试32kHz晶振

<strong><font color="#004a85">作者:Microchip Technology Inc.的 Torbjørn Kjørlaug</font> </strong>

晶振利用振动压电材料的机械谐振来产生非常稳定的时钟信号。通常借助频率提供稳定的时钟信号或跟踪时间;因此,晶振广泛用于RF和数字电路。

晶振可由不同供应商提供,形状和尺寸也不尽相同,在性能和规格方面有很大差异。为在温度、湿度、电源和工艺发生变化时使稳健的应用保持稳定,了解各个参数和振荡器电路至关重要。

教你三种不同设计权衡考量,打造不一样的智能变送器!

环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。

在环路供电设计中,4mA到20mA的环路需要同时提供电源和数据,并且系统回路的工作电流必须小于4mA。事实上,小于或等于3.6mA的电流是比较典型的目标值,主要用于环路属于低报警电流。设计中的其它关键因素还需要考虑目标性能、功能、尺寸和成本。我们讨论的第一个电路(图1)采用纯模拟信号链。

S参数究竟是什么?详细为您解惑!

<strong>S参数究竟是什么?</strong>

现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。

传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。

本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。

<strong>起决定性作用的S参数</strong>

不是你想的那样!揭穿有关自动驾驶汽车的7大误解

据外媒报道,自动驾驶汽车有望成为一项具颠覆性的技术,给社会的许多方面带来变革。虽然有些自动驾驶原型车的相关技术细节已经在新闻中透露了出来,但是有关自动驾驶汽车可做什么、不能做什么仍然有些神秘。这也不足为奇,当信息很少的时候,围绕自动驾驶汽车的许多误解就会开始流传。在这里,我们就介绍一下有关自动驾驶汽车的真相……

原创深度:射频技术能否有效防范信用卡欺诈?(二)

<strong><font color="#004a85">作者:Barry Manz</font> </strong>

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044009.html">射频技术能否有效防范信用卡欺诈?(一)</a>”中,我们对当前可以实现的磁条卡替代品—智能卡、非接触式卡进行了介绍。本文中,我们将对近场通信(NFC)进行详细讲解。

蓝牙四大解决方案发展迅速,你知道有哪些吗?

为了解决新的无线连接挑战并创造新的商机,蓝牙社区正在继续扩展技术的应用。继解决了音频传输方面的问题之后,蓝牙又扩展到了低功耗数据传输技术领域。如今,蓝牙正在不断满足市场对室内定位服务和可靠的大型设备网络的需求。据最新发布的《2019蓝牙市场最新资讯》预测,以下这些关键解决方案将在未来五年内实现显著增长。

关于磁珠,你想了解的都在这儿了!

磁珠的英文名称是Bead,其中铁氧体磁珠是目前应用发展迅速的一种抗干扰器件,廉价、易用,滤除高频EMI噪声的效果显著。它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。磁珠比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效果。

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如何选择合适的隔离式栅极驱动器?看完这篇秒懂!

在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipolar Transistor)经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。

然而,快速开关同时隐含着高压瞬变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,需要为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还需要执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性也是至关重要的。

电动汽车未来充电方式会有哪些大的变革?

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电动汽车会取消车载充电机吗?未来的充电方式又有哪些大的变革?在回答这个问题之前,我们首先需要了解两个问题:

1、什么是车载充电机?

2、目前电动汽车主流的充电方式有哪些?

原创深度:电动汽车无线充电(一)

<strong><font color="#004a85">作者:David Talbott 贸泽电子</font> </strong>

今天,电动汽车(EV)正逐渐成为一种普遍的出行方式,有关各种充电方式孰优孰劣的讨论也日趋热烈。无线充电作为新兴的电动汽车充电方式,近年来在业内广受关注,其支持者将之视为一种更简单、更方便的方式,因为它能让人们摆脱充电电缆的束缚。此外,他们还设想通过在路面嵌入充电板来对静止或运动中的车辆充电。目前已有多家企业在积极测试此类系统,甚至已经有企业可以提供给电动汽车加装无线充电功能的套件。但话说回来,无线充电在电动汽车上的可行性究竟几何?

开关电源这么多指标,你都get了吗?(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043990.html">开关电源这么多指标,你都get了吗?(一)</a>”中,我们介绍了开关电源设计中10个指标的概念和定义。本文,我们将介绍剩下的8个指标内容。

模拟电路设计中应注意的12个关键点

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模拟电路的设计是工程师们最头疼,但也是最关键的设计部分。我们总结了模拟电路设计中应该注意的问题,与大家分享:

(1) 为了获得稳定性良好的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。

【在线直播】专家教你如何简化物联网云连接设计

设计一个安全的物联网云连接系统并不一定是复杂的过程。从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建各种物联网设备的良好起点。这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808、CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以用简单有效的方式相连嵌入式应用与不同的物联网云平台。

每线性英寸电流达192A,快来见识下这种强悍连接器!

工业和通信应用中的电源功率日益提升,催生对高可靠高电流密度连接器的需求,这里介绍一款每线性英寸电流达192A的强悍连接器!

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原创深度:射频技术能否有效防范信用卡欺诈?(一)

<strong><font color="#004a85">作者:Barry Manz</font> </strong>

Target的大规模数据泄露事件有一个好处就是让人们认识到,即便是最强大的安全系统也有可能被黑客侵入。大家都认为,Target是一个典型的多层系统,其防御能力超过了Visa和MasterCard已经非常严苛的保障措施要求。但不管怎么说,黑客还是成功侵入,这立刻引发了人们对于美国信用卡交易为何如此不安全的强烈抗议,并呼吁使用不需要通过读卡器进行“刷卡”这种物理接触的非接触式卡片。为平息这种抗议,Visa、MasterCard和American Express一直坚持要求零售商必须在2015年10月之前装上智能卡读卡器,否则遭受欺诈损失的责任将完全由他们承担。

技术干货-通过测向增强蓝牙位置服务

尽管蓝牙位置服务目前已取得显著成功,但市场上需要具有更出色性能的解决方案,且部分实时定位服务(RTLS)要求厘米级的位置精度。幸运的是,蓝牙技术最近增加了一项新功能,使位置服务解决方案能够满足厘米级精度要求。

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<strong>增强寻向功能</strong>

名师讲堂丨5分钟摸清直接数字合成技术(DDS)的门道!

直接数字合成技术(DDS)是一种频率合成技术,用于产生周期性波形。目前,从低频到上百MHz的正弦波、三角波产生,绝大多数采用的是DDS芯片完成,甚至于买来的信号源,皆是采用DDS实现。

为了便于大家理解,现假设DDS有一个固定的时钟MCLK—36MHz,那么每个脉冲的周期则为27.78ns。下面再为大家附上一个正弦波的“相位—幅度”表格,它具有足够细密的相位步长,比如0.01°,那么一个完整的正弦波表,就需要36000个点。