专注于引入新品的全球半导体与电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货STMicroelectronics(ST)的STEVAL-BCN002V1B BlueNRG传感器节点开发套件。此款配备齐全的评估套件包含BlueNRG-Tile多传感器板和STEVAL-BCN002V1D编程板,可用于开发物联网(IoT)应用。
现代SAR和∑-Δ型模数转换器(ADC)的主要优势之一是在设计中考虑了易用性。不仅简化了系统设计人员的工作,而且可以复用参考设计。在很多情况下,您可以构建一个参考设计长时间用于不同场合的应用。精密测量系统的硬件保持不变,而软件实现可适应不同系统的需要。
这就是可重用的美妙之处,但实际生活中没有那么完美。多个应用采用单一设计的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。容易忽略的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性,并为正确设计高性能转换器提供指导。
<strong>ADC基础知识</strong>
<strong>抖动和信噪比之间的关系</strong>
近年来,越来越多的智能手机开始配备无线充电功能,比如iPhone Xs、三星S9、小米MIX 3和华为MATE20等等,众多小伙伴们对这个功能已经不陌生了。目前无线充电方式主要有四种:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电和电场耦合式充电。各种充电方式的技术方案也不一样。
<strong><font color="#004a85">作者:Steve Schriber</font> </strong>
遥测技术在通信领域是一个相对古老的概念。上世纪初,传感器就具备了远距离发送信号的能力,这让科学家能够远程监控终端机器和其他活动。而到了现在,借助计算机处理器,机器可以接收传感器和其他机器的数据并进行相关操作,从而实现了机器对机器(M2M)通信。如今,随着互联网在数据和信息通信领域的广泛使用,制定标准协议也迫在眉睫。
在开始这篇文章前,我们先了解一下什么是电子元器件。
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。常指电器、无线电和仪表等行业的某些零件,如电容、晶体管、游丝和发条等子器件的总称,常见的有二极管等。
通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
工业电源作为转化和稳定电能的装置,是很多工用电子设备不可或缺的部件。近年来,随着制造业的回暖,全球电源行业增长迅速。对电源厂商而言,客户对工业电源的可靠性和稳定性要求提升,电源技术也需要升级。如今,“工业4.0”正在全球范围内快速推广,在工业升级的形势下,电源厂商要抢占新的市场,也需要顺应市场趋势、主动求变,设计出更小型化、高效率、长寿命和高稳定的电源产品,方能在新的市场上占据主动。
近年来,开发板越来越受到设备厂商工程师的重视,它可为基于新芯片开发产品的厂商提供基础硬件应用平台,以及系统应用案例和驱动程序参考等资源,且具有灵活性。开发者可发挥自己的想象,在开发板基础上创新开发自己的产品。
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专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Texas Instruments(TI)的DACx1416数模转换器(DAC)。DACx1416为16通道缓冲高电压输出DAC系列产品,具有16、14、12位分辨率,且引脚互相兼容。这些DAC可满足所有Mach-Zehnder调变器(MZM)技术和偏压拓扑的特定需求,适用于光纤网络应用,以及工业自动化和测试与测量系统。
<strong><font color="#004a85">作者: Paul Pickering</font> </strong>
电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。
在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。
为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。
<strong>Test Coupon:俗称阻抗条</strong>
Test Coupon,是用来以TDR(Time Domain Reflectometer 时域反射计)来测量所生产的PCB的特性阻抗是否满足设计的要求,一般要控制的阻抗有单端线和差分对两种情况,所以test coupon上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样,最重要的是测量时接地点的位置。为了减少接地引线(ground lead)的电感值,TDR探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip),所以test coupon上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒的规格。
<strong>金手指</strong>
作为嵌入式工程师,写一个效率高效,思路清晰的C语言程序是我们的终极目标,那么,怎么才能写好这样的程序呢?首先,我们要用C语言的思维方式来进行程序的构架构建;其次,要有良好的C语言算法基础,以此来实现程序的逻辑构架;最后,灵活运用C语言的指针操作。
虽然看起来以上的说法很抽象,给人如坠雾里的感觉,其实就是用C语言进行遇到问题、分析问题和解决问题的过程。那么,下文将给你介绍如何耍这“三板斧”。
嵌入式工程师在编写C语言程序的时候,要针对遇到的问题进行程序构架构建。
比如我们要处理“猴子选大王”的经典问题:一群猴子,手拉手排成一个圆,从任意一只猴子开始从1开始报数,当遇到要排除的数(预先设定)时该猴子退出该圈,从下一只猴子开始继续从1报数,如此反复,最终剩下的猴子便是猴子的大王。那么,这“三板斧”该如何使用呢?
指纹锁也就是我们所说的智能锁,当前还存在许多不完善的地方,比如很多时候并不是连接智能家居的,而且现在的指纹锁也不够智能。不过指纹锁发展迅速,相信未来会有更多的改变。这里简单说一下指纹锁未来发展的几个趋势。
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绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲持续时间内的这种能力。所得具体结果便于快速评估不断变化的客户需求,提供合适的电阻。
<strong>首先,我们提出问题:线圈应该放在哪里?</strong>
电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2018年全年智能音箱的出货量高达8620万台,是2017全年的3倍。全球智能音箱市场呈现出爆发式增长态势。亚马逊和谷歌依然遥遥领先,中国品牌正在奋力追赶。在2018年的爆发式增长之后,有机构预测2019年的增速或仅为2018年的一半。此外,中国智能音箱普及率远低于欧美国家,中国市场仍存在较大增长空间。2019年中国智能音箱用户或超过美国,达到8550万人。
<strong>1、贴片之间的间距</strong>
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贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下:
贴片之间器件距离要求:
同类器件:≥0.3mm
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机 。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
<strong>什么情况下需要隔离I2C?</strong>
隔离可防止系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。I2C已成为许多系统中流行的全球标准;因此,隔离I2C已经扩散到大多数高压市场。
● 常见的隔离I2C应用包括:
● 网络和服务器电源中的微控制器(MCU)到MCU通信。
● 汽车电池管理系统和医疗系统中MCU到模数转换器通信。
● 以太网供电系统中的MCU到供电设备控制器通信。
● MCU与电流/电源监控系统的通信。
上文提及5种验证方法,此文将继续介绍4种必须过的关。
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<strong>6、高压空载,低压限流态运行试验</strong>
测试说明





