单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行:
<strong>1、取指令 — 2、分析指令 — 3、执行指令</strong>
<strong>1、取指令</strong>
根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。
<strong>2、分析指令</strong>
将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。
<strong>3、执行指令</strong>
执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令或循环等待指令。
下边来对比一下不同的PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景。
<strong>裸铜板</strong>
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043790-72706-b1.p…; alt=“”></center>
<strong><font color="#004a85">作者:Barry Manz</font> </strong>
即使您并不熟悉无线技术,想必也一定听说过5G。在今年早些时候举办的世界移动通信大会上,5G顺理成章地成为了最重要议题之一,各大电视广播公司以及不计其数的主流网络和纸质媒体也纷纷报道了有关5G的话题,盛况宛若当年4G(LTE)行将到来之际。然而,5G至少还需要五年才能普及,为何它现在就能如此博人眼球?
<strong>一、全波整流电路和桥式整流电路的特点</strong>
<strong>1、全波整流电路的特点如下:</strong>
(1)使用的整流器件较半波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半。
(3)变压器的利用率比半波整流时高。
(4)变压器二次绕组需中心抽头。
(5)整流器件所承受的反向电压较高。
<strong>2、桥式整流电路的特点如下:</strong>
(1)使用的整流器件较全波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动与全波整流相同。
(3)每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值。
(4)变压器利用率较全波整流电路高。
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043752.html">“电源的回馈控制回路有什么作用?(一)”</a>中,我们介绍了何谓优先模式?本文,我们将详细解释各种优先模式下的电源供应器特性。
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Texas Instruments(TI)的LMK05318网络同步时钟。这款超低抖动单通道时钟配有体声波(BAW)谐振器,适用于400 Gbps链路,能帮助系统以更高的速度传输更多数据,同时提供比同类产品更高的系统抖动裕量。
<strong>直播介绍</strong>
本次直播分两个参赛方向,结合了往届赛题,从实战角度出发,拆解题目要求、分析赛题考点、详细讲解了电赛赛题中的重要知识点,并介绍了参赛注意事项,帮助大家夯实基础,为电赛做更充实的准备。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043780-72678-g1.p…; alt=“” width="600"></center>
<strong><font color="#004a85">作者: Paul Golata</font> </strong>
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043760-72574-w1.p…; alt=“” width="600"></center>
随着我们日常生活用品变得越来越智能,设计工程师需要找到解决此类设备供电问题的可行途径。而在物联网(IoT)产品设计中,往往在设计周期的最后阶段才会考虑电源问题。本文探讨三类应用的供电问题,以及低功耗微控制器在为联网设备提供高效电源管理的重要性。
<strong>万物皆智慧</strong>
并不是说您家的大门有大脑控制。但如果您家的大门有办法说话,它一定有很多事情告诉您。它能告诉您门是开着的还是关着的、锁了没有;它还能告诉您外边的天气怎么样;它能告诉您门外是谁。如果大门能够听懂您说话,则能做得更多:根据您的命令锁门或开门、使您能够与门外等候的人讲话。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043759-72567-d1.p…; alt=“” width="600"></center>
以前GPIO上接的电路都是低电平触发的那种,现在新设计的板子有一个按键设计的是高电平触发,结果IO口设置成上拉输入后,怎么读都不正确,按键电路如图1。无奈只能去调试一下,发现当设置为上拉输入后,其ODR(GPIO输出数据寄存器)相应的也置为1,百思不得其解。
根据最新发布的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》(IDC Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide),IDC预测,至2023年,中国AR/VR市场支出规模将达到652.1亿美元,较2019年的预测(65.3亿美元)有显著增长。同时,在预测期内(2018-2023年),5年复合年增长率(CAGR)将达到84.6%,高于全球市场78.3%的增长率。
单片机是单片微型计算机的简称。它是在一块芯片上,以CPU为核心,同时集成了常用的计算机外部设备的计算机系统,称之为MCU。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043756-72550-a1.p…; alt=“” width="600"></center>
大部分实验室都把直流电源当作恒压/恒流电源使用。记住,电源是一个回馈系统,可以实现特定参数的调节。在恒压条件下,电源的回馈控制回路可以调节电压。在恒流条件下,电源的回馈控制回路可以调节电流。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043752-72519-h1.p…; alt=“” width="600"></center>
数字电路中逻辑门电路是最基本的电路逻辑元件。所谓“门”就是一种开关,它能按照某些条件去控制电子信号的通过或不通过。门电路的信号输入和信号输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系),所以门电路又称为逻辑门电路。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043751-72517-weib…; alt=“” width="600"></center>
数据显示,2017年中国半导体市场实际销售额为7200.8亿元,同比增长13.7%。预计2019年中国半导体产业销售额将进一步增长,达到9290亿元,增长率为12.3%。
随着半导体行业的快速发展,应用场景不断扩展,嵌入到从汽车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,半导体的市场需求不断扩大。数据显示,2017年中国半导体市场规模为16860亿元,同比增长11.4%。
伴随着中国集成电路设计、制造、封装等产业在国家政策支持下持续增长,预计2019年中国半导体市场规模将达到21225亿元,突破两万亿大关,增长率为12.1%。
单片机是一个笼统的概念,如果对其进行细分,能够划分出很多不同的种类,PIC单片机与51单片机就是其中两种。很多人对于这两种单片机无法给予较为明确的概念界定,因此经常会出现概念混淆的情况,针对于此,本文特意为大家整理了PIC单片机与51单片机的区别。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043750-72516-weib…; alt=“” width="600"></center>
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043747-72495-b1.p…; alt=“” width="600"></center>
<strong>课程介绍</strong>
蓝牙网状网络(Bluetooth® Mesh)为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043658.html">“如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能?(一)”</a>中,我们介绍了如何利用Σ-Δ ADC测量相电流,了解了Σ-Δ ADC对控制性能的影响。本文,我们将对如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能进行详细讲解。
无人机的市场规模和范围持续蓬勃发展,新应用程序不断涌现。无人机的应用也越来越普遍,无论是运送邮件还是包裹、为儿童和老年人提供娱乐、安全监控、农业或工业管理,或开辟航空摄影的新视野。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043709-72318-z1.p…; alt=“” width="600"></center>
电子圈几年的风云变幻、谁主沉浮,现如今毫米波雷达、毫米波通信频繁出现在我们的视线之内,尤其是华为在5G上取得骄人的成绩,毫米波技术更是放在台面上。为什么毫米波技术能在5G、智能汽车中起到如此关键的作用?接下来让我们细数毫米波技术的前世今生和毫米波的继往开来。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043708-72315-h1.p…; alt=“” width="600"></center>





