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带你了解ARM体系结构与编程模型

<strong>一、ARM处理器简介及RISC特点</strong>

<strong>ARM处理器简介</strong>

ARM(Advanced RISC Machines)是一个32位RISC(精简指令集)处理器架构,ARM处理器则是ARM架构下的微处理器。ARM处理器广泛的使用在许多嵌入式系统。ARM处理器的特点有指令长度固定,执行效率高,低成本等。

谈谈数字电路、单片机中出现的干扰问题及解决措施

<strong>形成干扰的基本要素有三个:</strong>

(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。

(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。

(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。

<strong>抗干扰设计的基本原则是:</strong>抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防)

快充QC的基本电源架构及工作原理

快充QC的基本电源结构采用反激Flyback+副边(次级)同步整流SSR,对于反激变换器,根据反馈取样的的方式,可以分为:原边(初级)调节和副边(次级)调节;根据PWM控制器所在的位置,可以分为:原边(初级)控制和副边(次级)控制。

<strong>1、原边(初级)调节和副边(次级)调节</strong>

输出电压的稳定需要反馈环节,将其变化的信息送给PWM主控制器,从而对输入电压、输出负载的变化实现调节。根据反馈取样方式的不同,可分为原边(初级)调节和副边(次级)调节,如图1和图2所示。

掌握这七大技巧,轻松开发高可靠性的嵌入式系统!

从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为大有帮助。

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如何正确判断通信开关电源的优劣?

通信开关电源技术在20世纪80年代引入我国,如今已广泛应用于通信领域。由于通信开关电源的性能直接影响着通信系统的可靠性,因此正确判别通信电源的优劣也就显得尤为重要。仅从电源的输入、输出特性指标来衡量开关电源的优劣,显然是不够的,还应该从下列几方面着手。

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慕展播报:贸泽电子智慧城市沙盘演示成展会必看亮点

3月14日,年度技术盛会---electronica China(慕尼黑上海电子展)隆重开幕了,电子行业领军企业在这里全面展示电子技术在各个应用领域的重要突破,工业4.0、物联网、智慧工厂、可穿戴、工业电子、消费电子、5G、无人驾驶、智能电表、人工智能……等各个领域领先技术解决方案在80000平方米展厅展示,与创新同在的贸泽电子也利用这个展会展示了供应商领先解决方案。小编为您带来一线报道,让您了解展会盛况。

昨天我们报道了贸泽电子展位前的精彩VR赛车今天我们再报道一下今年展会的一个大亮点---智慧城市沙盘推演,这也是今年展会的一个热点,所有参展商中,只有贸泽电子以直观的形式演示了未来智慧城市的各种新技术应用。不多说了,上图!看美女讲解的很详细,观众听的很认真!

4种智能测试方法,让您保持领先优势

<strong><font color="#FF0000">作者:NI高级产品营销经理Jonah Paul</font> </strong>

回想您过去作为工程师的一年:您的角色发生了何种变化? 过去五年又发生了哪些变化? 随着技术变革的步伐不断加快,您必须调整工作的各个方面,并提高效率。

在Aspencore(前称UBM)2015年进行的一项测试和测量研究中,包括半导体、汽车、国防和航天航空在内的多个行业的工程师列出以下几个方面为其测试开发演变过程中最主要的变化:

“适应快速变化的技术,为终端用户提供测试能力和价值。”

“在更短的时间内设计更复杂的产品”

“获得可根据最新标准进行测试的设备。”

牛人博客分享 | 手机PCB设计的RF布局技巧

手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波,所以这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结:

<strong>1、尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来。</strong>

开关电源CLC纹波抑制电路特性分析

在便携式仪器中,只能使用电池为系统供电。通常电池电压比较低,系统中经常需要使用小功率开关电源电路对低电压进行电压变换,满足系统中不同功能模块的需求。然而,使用开关电源必将引入纹波噪声,如何降低该纹波噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源的纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式,输出纹波和输出电容值成反比,电感内电流波动大小和电感值成反比。理论上使用标称值大的电容、电感可以得到较好的纹波抑制效果。实际应用中,CLC 电路中不同类型的电解电容及不同标称值的电容、电感对电源纹波的抑制效果究竟有什么样的影响尚无相关文章指出。因此,有必要对CLC 滤波电路进行实际测试研究。

72 V混合式DC-DC转换器使中间总线转换器的尺寸减小达50%

<strong>背景知识</strong>

多数中间总线转换器(IBC)通过大型变压器实现从输入端到输出端的隔离。它们一般还需要一个电感用于输出滤波。这类转换器通常用于数据通信、电信以及医疗分布式供电架构。这些IBC的供应商数量众多,通常采用行业标准1/16、1/8和1/4砖墙式封装。对于一个典型的IBC,其额定输入电压为48 V或54 V,输出中间电压范围为5 V至12 V,输出功率为几百瓦特到数千瓦特不等。中间总线电 压用作负载点调节器的输入,负载点调节器则用于驱动FPGA、微处理器、ASIC、I/O和其他低压下游器件。

博客 | 快速了解如何利用NFC保护您的系统?

<strong><font color="#FF0000">作者:Jim Harrison, Lincoln Technology Communications特邀作者</font> </strong>

每个人,特别是每个设计工程师,现在都越来越重视安全性。我们甚至都没有意识到,每人每天要在手机上输入20次6位数的密码(或指纹),以及输入其他各种app密码20次。您正在设计的新装置或设备实际上也需要访问保护。

如果我正在设计主要的工业控制系统,会希望增加访问控制以及记录谁更改了设备上的哪些设置的功能,测试设备、自动售货机、消费类可穿戴设备、区域访问等也是如此,并且它们很容易实现。

慕展播报:为何贸泽电子展位前人潮涌动?

昨天,年度技术盛会---electronica China(慕尼黑上海电子展)隆重开幕了,电子行业领军企业在这里全面展示电子技术在各个应用领域的重要突破,工业4.0、物联网、智慧工厂、可穿戴、工业电子、消费电子、5G、无人驾驶、智能电表、人工智能……等各个领域领先技术解决方案在80000平方米展厅展示,与创新同在的贸泽电子也利用这个展会展示了供应商领先解决方案。小编为您带来一线报道,让您了解展会盛况。

一大早,全国各地的参观者就就聚集到展馆。

贸泽电子发布微信支付功能-夺移动支付高地 强化全支付用户体验

半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)2018慕尼黑上海电子展期间发布最新微信支付功能,持续强化服务中国市场举措。在2018慕尼黑上海电子展期间,Mouser展位(E5340展位号)同期举办“贸泽电子支持微信支付”回馈用户活动,用户到贸泽电子展位说出通关密语,即可获得贸泽神秘小礼。

物联网无线传感器节点设计

无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。

在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等来源的极少量能量为电能的过程。

【原创深度】在循环(HITL)场景中哪些硬件适合您?

<strong><font color="#FF0000">作者:Bill Schweber</font> </strong>

现在的系统已经变得相当复杂,以至于在很多情况下验证硬件、软件功能以及正确性的唯一方法是在循环(HITL,或者有时候也说成HIL)中使用硬件。那么HITL是什么?答案很简单:视情况而定。大部分讨论都把HITL描述为一个由软件驱动的系统,这个系统具有模拟和数字I/O口,跨越基本开关闭合包到RF,试图复制你的设计必须工作的系统。

采用微机电系统(MEMS)技术的 Microchip振荡器和时钟

<strong>概述</strong>

数十年来,振荡器和时钟始终依靠石英晶体来构建稳定的参考频率。晶体在许多应用中表现出十分优异的性能。但十年前,用MEMS谐振器代替石英晶体的微机电系统(Microelectromechanical System,MEMS)技术进入了市场,并且正在迅速走向成熟。

基于MEMS的时序器件兼具高可靠性(包括汽车应用的AEC-Q100认证)、扩展工作温度、小体积和低功耗特性。视频监控、汽车ADAS、一般工业应用和10 Gbps数据传输是当今主要的应用领域。下一个里程碑将是下一代MEMS谐振器,这种谐振器能够针对高端通信系统实现非常低的相位噪声。

解决模拟输入IEC系统保护问题

<strong>简介</strong>

与系统模拟输入和输出节点交互作用的外置高压瞬变可能破坏系统中未采用充分保护措施的集成电路(IC)。现代IC的模拟输入和输出引脚通常采用了高压静电放电(ESD)瞬变保护措施。人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电器件模型(CDM)是用来测量器件承受ESD事件的能力的器件级标准。这些测试旨在确保器件能承受器件制造和PCB装配流程中的静电压力,通常在受控环境中实施。

【视频】用于工业物联网和数据中心监控的无线智能温度感测演示

在此次演示中,我将向大家展示我们的智能无源传感器(SPS)如何与我们的物联网套件协同合作。在探测湿度/水份、温度、压力和距离时,我们的智能无源传感器能实现完全无电池的无线感测。

从焊接角度谈画PCB图时应注意的问题

随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高。虽然现在有了更精密的贴片机可以代替人工焊接,但影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。

<strong>一、影响PCB焊接质量的因素</strong>

Cypress新型蓝牙WICED评估板在贸泽开售,让物联网应用性能达行业领先水平

<p>最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;u… Electronics</a>) 即日起开始备货<a href="