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2026英伟达GTC大会专题
边缘智能:边缘节点通信

<strong>检测、测量、解读、连接</strong>

边缘节点一般必须通过有线或无线传感器节点(WSN)连接到网络。在信号链的这一部分中,数据完整性仍然十分关键。如果通信不一致、丢失或损坏,则优化检测和测量数据几乎没有价值。理想情况下,要在系统架构设计期间预先设计鲁棒的通信协议。最佳选择取决于连接要求:范围、带宽、功率、互操作性、安全性和可靠性。

<strong>有线设备</strong>

【原创深度】Arduino:三个强大但是被忽视的用途

<strong><font color="#FF0000">作者:Daniel Hankewycz</font> </strong>

大多数工程师在工具箱中看到Arduino时都不会选择它,因为它看起来过于的简单以至于不太好用或者不能胜任某些功能。大多数情况下他们都是正确的,但是这并不是我们要在这里所讨论的,有些人并没有意识到这个低成本的开发板是一款非常强大的转换工具,下面向大家介绍Arduino三个强大但是常被忽视的用途:

【资料下载】tinyAVR® 1系列的ADC基础

<strong>简介</strong>

Microchip tinyAVR® 1系列器件具有10位逐次逼近寄存器(Successive Approximation Register,SAR)模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC),转换速率最高115 ksps。该ADC配有一个灵活的多路开关,因此可测量多个单端输入引脚的电压。单端输入通道以地为参考。ADC输入信号通过一个采样保持电路馈送,可确保ADC的输入电压在采样期间保持在恒定水平。此外,该ADC还具有多个介于0.55V和VDD之间的内部参考电压。

【视频】电源设计小贴士21:请注意电容RMS纹波额定电流

本视频将为大家讲解一个设计人员经常犯的从错误---那就是让过多的纹波电流流入电容器。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://edu.21ic.com/uploads/techvideo/2012/a.mp4&quot; /></video></center>

浅谈为什么大电容滤低频,小电容滤高频 ?

一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。

<strong>今天找到解答如下:</strong>

一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。

贸泽电子联手美信半导体举办电源技术巡回研讨会

<strong><font color="#FF0000">——推动行业发展,助力经济腾飞</font> </strong>

用X射线识别假冒元器件的10个技巧

下面介绍了10种方法,帮助OEM(原始设备制造商)用X射线识别假冒元器件。

<strong>外观一样,内部不同</strong>

两个器件外观上可能看起来完全一样,有相同的端子、相同的标记,但里面却完全不同。X射线是能够看到一个器件内部却不会破坏器件的唯一方式。这两个3D效果图显示了同一批次的两个器件内部结构完全不同。

PCB LAYOUT三种特殊走线技巧

下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。

<strong>一、直角走线(三个方面)</strong>

直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。

<strong>二、差分走线(“等长、等距、参考平面”)</strong>

【视频】电源设计小贴士 20:注意那些意外谐振响应

本视频将为大家介绍系统中的意外谐振响应。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://v.21ic.com/technology/ti/20.mp4&quot; /></video></center>

【资料下载】《模拟对话》杂志第52卷第1期中文版,新鲜来袭!

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。50多年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

560V 输入、No-Opto 隔离型反激式转换器

<strong><font color="#FF0000">作者:George (Zhijun) Qian</font> </strong>

<strong>设计要点 DN559: 引言</strong>

在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些会使电源环路补偿变得复杂并会降低可靠性。此外,在启动期间还需要一个大功率电阻或高电压启动电路以对 IC 实施初始上电。除非给启动组件增添一个额外的高电压 MOSFET,否则大功率电阻就是一个不受欢迎的功率损耗源。

不了解干扰特性和阻抗特性?那么EMI滤波器设计就不完美了!

随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果不能满足要求再重新修改设计或者换另一个新的滤波器。因此,要找到一个合适的EMI滤波器就成为一个费时且高成本的任务。

<strong>电子系统产生的干扰特性</strong>

10个规则+5个套路,学会PCB布线!

别人什么都讲,我们只讲重点,今天要开始讲布线了,其实AD是可以auto route的,我上学那会儿就很会这么干,因为当时什么也不懂,现在,你让我干我也不会干, 并不是自动布线不好用,而是因为我懂得太少,没办法使用。

其一、自动布线对于规则的设置要求是相当的高的,如果你对规则了解并且能够熟练使用,你可以考虑自动布线(因为你知道自己想要的是什么)。

其二、自动布线会带来不少的错误,并不是说自动布线引入的错误,而是你的规则设置,布局等等引起的自动布线存在错误。

当你使用自动布线完成后,可能也就是分分钟的事儿,但你要消耗更多的精力进行查错,为了加深对pcb设计理解的程度还是推荐大家第一选择手动布线,一个帖子很难把边边角角都能讲到,而且我对于PCB设计的理解也是有限,所以还是想把我觉得重要的东西给大家分享一下,希望有所帮助,老习惯一楼镇一下。

【视频】利用Atmel Xplained Mini板和Studio 7调试Arduino®项目

本视频将为大家讲解如何利用Atmel Xplained Mini板和Studio 7调试Arduino®项目?

<center><iframe height="420" width="600" src="http://player.youku.com/embed/XMzY2MDIxNjQyMA==&quot; frameborder="0" 'allowfullscreen'=""></iframe></center>

【资料下载】电源设计经验分享31-42

本资料讲述了很多电源设计经验,就各种电源管理课题提出一些小技巧。无论是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,都可以在这里找到一些极其有用的信息。

行业精英大牛聚集在此,这几场研讨会你确定不来“PICK”一下?

近年来,全球电源市场一直保持稳步的增长趋势。而伴随中国经济的持续快速增长和全球制造业生产地向东亚的转移,中国电源市场的规模也在持续扩大。

贸泽电子将携手美信半导体举办“2018贸泽电子技术创新论坛——Maxim电源技术实战巡回研讨会”(分别为北京站、苏州站、深圳站)

教你一招搞定低功耗无线 LAN-IoT连接难题

如果你还在被低功耗无线 LAN-IoT 连接难处理困扰,那么小编将带你走进新世界。

许多低功耗无线接口和协议,如低功耗蓝牙、ZigBee、Thread 等,在智能家庭和智能工业传感器网状应用中很常见。但是,开发人员发现,这些射频协议设计于物联网 (IoT) 出现之前,因此通常缺乏与互联网协议 (IP) IPv4 和 IPv6 的互操作性,从而使得将相关设计与 IoT 连接以实现智能传感、自动化和控制的目标充满挑战。

IP 互操作性问题有多种途径可以解决,如转换数据包或使用 IP 兼容的无线接口。第一种选择效率较低,第二种方式又缩小了设计师的 Wi-Fi 选择范围。

尽管缺乏直接的 IP 互操作性,许多流行的低功耗无线接口和协议具有良好的范围和吞吐量、与其他 2.4 GHz 技术的共存性以及网状网络支持特性。

想设计更优的DC/DC电路?电感的选择很重要!

<strong>深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择</strong>

只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。

在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。

<strong>理解电感的功能</strong>

电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。

【资料下载】tinyAVR® 1系列的ADC过采样

Microchip tinyAVR® 1系列控制器提供10位分辨率的模数转换器。在大多数情况下,10位分辨率已足够,但在某些情况下,需要更高的精度。可使用特殊的信号处理技术提高测量的分辨率。通过使用称为“过采样和抽取”的方法,可以实现更高的分辨率,而无需使用外部ADC。例如,使用10位ADC时,可通过过采样技术实现12位结果。本应用笔记说明了该方法的工作原理,以及该方法正常工作所需满足的条件。本应用笔记还提供了用于实现此过采样技术的源代码(符合上述工作原理)。

<strong>内容简介</strong>

【视频】电源设计小贴士 18:稳压器的输出电压精度

在本节的电源知识讲堂中,我们将来了电源输出电压的误差。

<center><video autoplay="" controls="" name="media" style="width:600px;"><source src="http://cloud.eeworld.com.cn///courselesson/493/2015309021352-prkgc8.flv…; /></video></center>