高效冷却是影响全球数据中心的一个关键问题。更高吞吐量、云端运算服务等不断成长的需求为目前的数据中心基础设施造成了压力,而衍生出对于新散热方法的需求。<a href="https://www.mouser.cn/new/Analog-Devices/adi-ltm4700-regulators/?utm_so… LTM4700 µModule<sup>®</sup>稳压器</a>有效地解决了这个问题,使数据中心营运业者能提高服务器的密度和性能。
<font color="red">未来技术趋势将呈现“五化”发展</font>
<strong>电动汽车充电桩行业基本概况分析:定义、分类</strong>
电动汽车充电桩是安装于公共建筑(公共楼宇、商场和公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。电动汽车充电桩按照安装方式,可分为落地式充电桩和挂壁式充电桩;按照安装地点,可分为公共充电桩和专用充电桩;按照充电接口的多少,可分为一桩一充和一桩多充;按照充电桩充电方式,分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩。
<strong><font color="#004a85">作者:Paul Pickering 贸泽电子</font> </strong>
在过去的几年间,无线充电市场蓬勃发展,无线充电标准趋于整合,并且不断有新的供应商和新产品涌现。与此同时,一些技术的发展也取得了令人振奋的成果,下面就与大家一起讨论无线充电技术现在的发展情况以及未来的展望。
过去,常见的车用主流照明灯具大都是卤素灯。近年,LED作为新型照明光源具备优良性能,同时由于尺寸较小,便于自由组合,可以利用LED形成不同的形状和线条组合,以提升整体造型、增加舒适性。整车LED的应用正在迅猛增长,主要包括前照大灯,日行灯,转向灯,尾灯,内饰灯,阅读灯,氛围灯以及栅格灯等,LED正使用朝着普及化的方向发展。
以下就汽车应用中的LED灯珠及LED驱动芯片做基础介绍。
<strong>1、为什么使用LED作为光源?</strong>
主要原因:光效高,寿命长,响应速度快,体积小。
众所周知,LED有以下优势:
光效高:LED光效是卤素灯的5倍以上,体现在前大灯照明中即节能高效。
光效:光源所发出的总光通量(流明lm)与该光源所消耗的电功率(瓦W)的比值。
<strong>概述</strong>
利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编增益器级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以降低噪声并保持高带宽和高精度的优势与挑战。
跨阻放大器是所有光线测量系统的基本构建模块。许多化学分析仪器,如紫外可见(UV-VIS)或傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪等,要依赖光电二极管来精确识别化学成分。这些系统必须能测量广泛的光强度范围。例如,UV-VIS光谱仪可测量不透明的样品(例如使用过的机油)或透明物质(例如乙醇)。另外,有些物质在某些波长具有很强的吸收带,而在其他波长则几乎透明。仪器设计工程师常常给信号路径增加多个可编程增益以提高动态范围。
国际数据公司(IDC)边缘人工智能(AI)处理器的首次预测显示,2019年全球用于边缘系统的人工智能优化处理器的出货量将达到3.401亿台,比2018年增长170.0%。IDC预计,到2023年,市场出货量将达到15亿台,五年复合年增长率(CAGR)高达64.9%。
<strong>1、屏蔽效能的概念</strong>
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。屏蔽有两个目的:一是限制内部辐射的电磁能量泄漏出该内部区域,二是防止外来的辐射干扰进入某一区域。
电磁场通过金属隔离材料时,电磁场的强度将明显降低,这种现象就是金属材料的屏蔽作用。我们可以用同一位置无屏蔽体时电磁场的强度与加屏蔽体之后电磁场的强度之比来表征金属材料的屏蔽作用,定义屏蔽效能(Shielding Effectiveness,简称SE):
LED开关电源的研发速度在最近几年有了明显的飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后一个设计环节,PCB的设计也显得尤为重要,因为一旦在这一环节出现问题,那么很可能会对整个LED开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢?
从大学参加电子设计大赛到现在,在单片机学习的道路上也有几年的摸索了,把自己的一些心得体会分享给大家。
初学单片机时,往往都会纠结于其各个模块功能的应用,如串口(232,485)对各种功能IC的控制、电机控制PWM、中断应用、定时器应用、人机界面应用和CAN总线等。这是一个学习过程中必需的阶段,是基本功。很庆幸,在参加电子设计大赛赛前培训时,MCU周围的控制都训练的很扎实。经过这个阶段后,后来接触不同的MCU就会发现,都大同小异,各有各的优势而已,学任何一种新的MCU都很容易入手包括一些复杂的处理器。而且对MCU的编程控制会提升一个高度概况——就是对各种外围进行控制(如果是对复杂算法的运算就会用DSP了),而外围与MCU的通信方式一般也就几种时序:IIC、SPI、intel8080、M6800。这样看来MCU周围的编程就是一个很简单的东西了。
出于可靠性原因,处理大功率的集成电路越来越需要达到热管理要求。所有半导体都针对结温(T<sub>J</sub>)规定了安全上限,通常为150°C(有时为175°C)。与最大电源电压一样,最大结温是一种最差情况限制,不得超过此值。在保守设计中,一般留有充分的安全裕量。请注意,这一点至关重要,因为半导体的寿命与工作结温成反比。简单而言,IC温度越低,越有可能达到最长寿命。
这种功率和温度限制是很重要的,典型的数据手册中都有描述,如图1所示。图中所示为一款8引脚SOIC器件AD8017AR。
电动汽车充电基础设施建设难度大、结构性供给不足等五大问题困扰行业发展(本报5月16日7版刊发),在日前举行的《中国充电服务市场如何健康发展研究报告》(以下简称《报告》)的发布会上,业内人士为解决充电服务市场五大痛点建言献策。
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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Cypress Semiconductor的EZ-BT™网状网络评估套件。此套件由电池或USB供电,可帮助设计师评估CYBT-213043-02 EZ-BT WICED<sup>®</sup>模组的蓝牙<sup>®</sup> SIG 网状网络功能。
<strong>1、单端正激式</strong>
单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器.
正激:其脉冲变压器的原/副边相位关系确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器副边同时对负载供电。
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当然这里的“焦耳小偷”不是真正意义上的小偷,正确来说应该是一个升压电路,此电路有个特点:低电压时也可以正常使用,将本来用不到的能量提取出来,彻底榨干电源的所有能量,获取额外能量的电路。
<strong>简单的焦耳小偷电路</strong>
焦耳小偷是一个非常简单的电路,一粒三极管、一个电阻和一个小变压器就可以组成焦耳小偷。它的工作电压可以很低,最低可以到0.7v,也就是三极管的开启电压。这也正是它的神奇之处。
SAMA5D2系列基于Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-A5处理器,它在一个芯片中集成了各种外设和通信接口,从而增加了印刷电路板(PCB)的复杂性。
如何放置元件和布置关键走线才能保持信号完整性给硬件设计人员带来了一项挑战。
本应用笔记简要介绍了设计基于SAMA5D2的系统时需要考虑的最关键问题。对于初学者,如果自身未掌握相关技能,我们建议使用这些指南的同时还需寻求专业PCB设计服务的支持。
<strong>主要内容</strong>
<strong>SAMA5D2外设</strong>
SAMA5D2是基于Arm Cortex-A5处理器的高性能、高能效嵌入式MPU。
单片机就是个小计算机,大计算机少不了的数据存储系统,单片机一样有,而且往往和CPU集成在一起,更加显得小巧灵活。直到90年代初,国内容易得到的单片机就是8031:不带存储器的芯片,要想工作,还必需外加RAM和ROM,单片机成了3片机......现在不同了,大的小的又是51,又是AVR又是STC,还有什么430,PIC等等,都各说各的好,可是谁也不敢说“我不要存储器”。
近几年,中国整体企业和消费者的数字化转型快速发展,智能家居产业和生态系统被彻底激活。伴随着对话式人工智能技术的逐渐完善,促使智能音箱在人机交互方面能够提供更好的体验,为更多家庭带来丰富多彩的应用场景。根据《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,2019年第一季度智能音箱市场出货量达到1122万台,同比增长787.2%。智能音箱在中国市场经过了一年多时间的萌芽阶段,终于如雨后春笋般地兴起。IDC中国助理副总裁王吉平认为, 智能音箱在中国市场单季度突破1000万台销量,说明其家庭普及率虽然不及智能手机,但是已经和PC、智能电视等产品相当,且未来可展望的空间将更大。随着社会进入以移动、社交、大数据、云的第三平台阶段, 智能音箱成为重要家庭数据的入口之一,因而品牌之间的竞争也异常激烈,市场第一的位置从前几个季度的阿里巴巴转变成本季度阿里巴巴与百度并列第一,就充分说明竞争的激烈程度。
<strong><font color="#004a85">作者: Paul Golata</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043760.html">“降低噪音:限制电磁干扰(一)”</a>中,我们介绍了电磁干扰的根源和降低电磁干扰的三种主要方式。本文,我们将介绍通过降低噪音并限制汽车系统中电磁干扰的解决方案。
网上总有网友对开关电源电压型控制与电流型控制的提问,回答的方式也各式各样,为了澄清相关概念,这里发表一下对这两个概念的理解,希望对同行有所裨益。
电压型控制与电流型控制是指对反馈信号的不同取样方法,电压型控制以电源的输出电压为反馈信号,该反馈信号与给定值的偏差经比较器放大后与锯齿波比较产生控制脉冲。而电流型控制是以高频变压器原边输出电流为采样反馈信号组成电流闭环,以电压反馈信号组成电压外环,电压外环的输出偏差作为电流内环的给定,与电流反馈信号比较产生控制脉冲,两种控制方式的系统结构框图如图1和2所示:
<strong>什么是射频电路</strong>
射频简称RF,指的就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的交流输电线(50Hz或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。





