在电子电路中,放大的对象是变化量,放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量比信号源向放大电路提供的能量大的多。晶体管放大电路有共射、共集、共基三种接法,场效应管有共源、共漏接法(与晶体管放大电路共射、共集接法相对应)。以下通过3个主要性能(放大倍数A、输入电阻Ri、输出电阻Ro)指标对晶体管三种基本接法进行比较。<strong>基本共射放大电路:</strong>
<strong>用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器</strong>
本文是主题为<font color="#FF0000">“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”</font> 三篇博客的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。
大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光射入皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图1介绍了光学心率传感器的主要元件和基本工作原理。
<strong>摘要</strong>
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
<strong>需要栅极驱动器</strong>
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一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
<strong>第一:前期准备。</strong>
可穿戴设备改变了我们的生活和感知体验,它是人体内外信息交互的平台。
上一期,小编给大家推荐了<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100013682.html">《超低功耗(ULP)互连式可穿戴活动监测器演示》</a>。今日要推荐的视频还是与可穿戴应用相关,一起来看一看吧!
STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下:
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嵌入式系统正经历重大转型:从物理隔离的自动设备到连接互联网的可访问设备。设计人员了解到,转变的要求远不止将网络接口连接至总线以及添加一个互联网协议堆栈,这令他们非常沮丧。在许多方面,这些互联网感知设计更像小型企业数据中心,而非传统的嵌入式系统。
多项数据中心技术(如多任务处理、多处理和快速专用网络)已经为大型嵌入式系统设计人员所熟知,尽管规模要小很多。但是系统安全性可能是一项新数据中心技术。一旦您将嵌入式系统连接互联网,塑造数据中心安全架构的需求神奇地出现了。不同于计算、存储或连接要求,当您将系统从仓库大小的数据中心缩小为互联的嵌入式设备时,安全需求不会大幅减少。
<strong>数据中心安全性</strong>
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如MOSFET或IGBT的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
1、热电偶
2、红外热成像测温仪
十年耕耘,硕果累累,十年成长,风华正茂。
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下面是一个开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计,最后通过测试,给电源设计工程师参考。
这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck拓扑结构。
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欢迎又来到射频测试的世界,前面我们分别讲了增益、输出功率和噪声测试,戳<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2018/100013766.html">噪声系数测量两大方法详解,你get了吗?</a>对于更复杂的测试,如谐波、互调失真测试该如何应对呢?这期文章小编就来跟大家聊聊。
<strong>谐波测试两种主要方式</strong>
不忘初“芯”,共筑未来——从2018年8月16日至10月20日,贸泽打造十场精品直播回馈中国客户,8月25日举办的活动为第三场直播,将带你探讨光伏并网逆变器多机谐振及弱网稳定性问题,欢迎各位工程师前来参与。
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<strong>首先了解一下直流电机</strong>
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
<strong>简介</strong>
本应用笔记介绍从Atmel Start ASFv3项目到ASFv4项目的移植。
由于ASFv4针对代码密度进行了优化并增加了灵活性,因此这两种框架是互斥的。这意味着ASF v4.0无法构建ASF v3.3项目。因此,项目移植需要“从头开始”。
<strong><font color="#FF0000">作者:Graham Mostyn</font> </strong>
几乎每个电子器件都需要一个时钟源。例如,单片机(MCU)使用振荡器来前进到下一条指令,无线电需要通过精确的振荡器来将射频信号混合到基带中加以处理。
智能联网设备的出现对时钟性能提出了更高的要求。本文解释了设计师如何在应对这些挑战的同时降低技术风险、缩短设计时间以及削减物料清单。我们着眼于采用石英和基于MEMS的技术的石英晶体、石英晶振(XO)和高度集成的时钟解决方案。
<strong>智能联网设备需要复杂的时钟树</strong>
首先反激电源一般设计占空比时,我们一般是小于0.5的,大家都知道如果超过0.5必须要增加斜坡补偿。
那么开关电源在设计反激开关电源时,为何占空比都设计成0.45左右而不是更小?
听得最多的是,占空比越大电源效率会越高,所以大家都是这样来设计的,实际上也是个这样的趋势,为什么?从原理上怎么解释?从公式上又怎样看出?
<strong>我们一起来分析一下:</strong>
以反激DCM模式为例
<strong>首先开关电源中最影响效率的三个关键元器件为</strong>
1、mos管
2、变压器
3、输出整流二极管
当然还有其他元器件,但这三个占比是比较大的。
<strong>什么是FPGA?</strong>
<strong>一、FPGA原理</strong>
FPGA中的基本逻辑单元是CLB模块,一个CLB模块一般包含若干个基本的查找表、寄存器和多路选择器资源,因此FPGA中的逻辑表达式基于LUT的。
FPGA内部的编程信息一般存储在SRAM单元中,因此通常的FPGA都是基于SRAM的,所以掉电后信息会丢失,下次上电需要先配置才能使用。
<strong>二、FPGA产品的速度等级</strong>
速度等级一般反映一款芯片的性能,速度等级越高,说明芯片内的逻辑延时和布线延时越小,设计的性能要求也越容易达到,随之付出的成本也越大。
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术。
为了应对 RF 无线频谱的稀疏特性,利用先进 DSP 来高效实现数据比特与RF的来回转换。本文描述了一个针对多频段应用的直接RF发射机例子,并考虑了 DSP 配置以及功耗与带宽的权衡。
<strong>10年、10倍频段、100倍数据速率</strong>
<p><a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>(贸泽电子)宣布推出电子书《<em>Service Robots</em>》(新时代机器人),本书是贸泽<a href="





