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贸泽开售面向物联网和M2M应用的Molex三频段Wi-Fi天线

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【原创深度】现代智能生活的机器人三大定律

<strong><font color="#FF0000">作者:Robert Ostrout </font> </strong>

在机器人的使用方面,我们可能还没有达到使用它来遛狗这种普遍程度,但是机器人确实已经深入我们的日常生活。伴随着Alexa, Siri以及Cortana等这些名字的出现,对我们而言,机器人已经变得触手可及,并且在2018年将会取得更大的进步和应用。

浅析开关电源11种拓扑结构的特点!

<strong>基本名词</strong>

常见的基本拓扑结构

■Buck降压
■Boost升压
■Buck-Boost降压-升压
■Flyback反激
■Forward正激
■Two-Transistor Forward双晶体管正激
■Push-Pull推挽
■Half Bridge半桥
■Full Bridge全桥
■SEPIC
■C’uk

1、基本的脉冲宽度调制波形

这些拓扑结构都与开关式电路有关。

基本的脉冲宽度调制波形定义如下:

P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用

自1980年代中期以来,MOSFET一直是大多数开关电源(SMPS)首选的晶体管技术。当用作门控整流器时,MOSFET是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P沟道和N沟道增强型MOSFET进行了比较。

对市场营销人员,MOSFET可能代表能源传递最佳方案(Most Optimal Solution for Energy Transfer)的缩写。对工程师来说,它代表金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)。

低 EMI/EMC 开关转换器简化 ADAS 设计

<strong><font color="#FF0000">作者:Tony Armstrong</font> </strong>

<strong>背景知识</strong>

ADAS是高级驾驶员辅助系统的英文缩写,它在当今许多新型汽车和卡车中很常见。此类系统通常有助于安全驾驶;当检测到周围物体(例如不遵守交通规则的行人、骑车人,甚至有其他车辆位于不安全的行驶轨迹上)构成风险时,系统可以向驾驶员提供警报!此外,这些系统通常提供自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员困倦监控、自动制动、牵引控制和夜视等动态特性。因此,消费者对安全性日益增强的重视、对驾驶舒适性的要求以及政府安全法规的不断增加,是未来十年后半时期汽车ADAS的主要增长动力。

博文分享 | LDO的PSRR测量

<strong><font color="#FF0000">作者:Hao Wang 深圳模拟工程师</font> </strong>

<strong>PSRR是什么</strong>

PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为:

贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器,为宽带设计提供理想选择

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成功的物联网系统需要考虑的几大关键元素

物联网发展最初的技术成熟度曲线只是基于已部署和潜在传感器的数量增加。如今,我们可以展望未来,探讨一些重要的成功因素。物联网的未来趋势包括物联网应用,会给最终客户带来经济效益。还有一个趋势是电池使用寿命更长,能持续数年。

【经典】完美推导三大基本变换器公式

<strong>1、基本概念和公式</strong>

首先要讲到电容的基本公式:

电容器上所储存的电荷与施加于电容器上的电压成正比,<strong>有:</strong>

q=Cv

C为比例常数,称为电容器的电容(capacitance),单位法拉(farad,F),电荷运动产生电流,用数学表示为i=dq/dt 电流的单位为安培。

<strong>对q=Cv两边取微分得:</strong>

i=Cdv/dt

<strong>根据对偶原理得:</strong>

v=Ldi/dt

对于给定的时间增量或减量(v,i为常量,对于恒定的全部更改为大写的V,I)

【视频】工程师园地 | 检流放大电路设计

本期主题:检流放大电路设计
➤ 本期讲师:Eric Sun,Maxim TTS应用工程师

<strong>➤ 内容提要</strong>

●集成检流放大器(CSA)介绍
●Maxim检流放大器选型参考
●MAX44284经典检流放大器简介
●检流电阻的选择和典型连接方式
●检流运放布线参考

贸泽备货InvenSense ICP-10100防水型低功耗MEMS传感器,提供精确的压力和温度读数

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错过这篇文章,可能你这辈子不懂什么叫傅里叶变换了(四)

<strong>六、指数形式的傅里叶变换</strong>

有了欧拉公式的帮助,我们便知道:正弦波的叠加,也可以理解为螺旋线的叠加在实数空间的投影。而螺旋线的叠加如果用一个形象的栗子来理解是什么呢?

<strong>光波</strong>

高中时我们就学过,自然光是由不同颜色的光叠加而成的,而最著名的实验就是牛顿师傅的三棱镜实验:

单片机三种烧录方式ISP、IAP和ICP的区别详解

玩单片机的都应该听说过这几个词。一直搞不太清楚他们之间的区别。今天查了资料后总结整理如下。

ISP:In System Programing,在系统编程
IAP:In applicaTIng Programing,在应用编程
ICP:In Circuit Programing,在电路编程

ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。

IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。

暖心预热2018慕尼黑上海电子展,注册免费送开发板

「2018慕尼黑上海电子展」即将于3月14日至16日在上海新国际博览中心开幕。感人的是,贸泽提前暖心预热开发板,现在注册就有机会获得行业顶尖开发板。

3.15上海 | 贸泽电子2018智造创新峰会——智•造万物 引领创新•融合,颠覆不可能

去年,我们讲物联网,很多人认为遥远,如今,物联网产品已经遍地开花,走入千家万户;

博文分享 | 开关电源次级同步整流解锁!

<strong><font color="#FF0000">作者:许超(张工子弟社学员)</font> </strong>

文章通过我个人的理解来一步步来解析PSR反激开关电源同步整流是到底是怎样实现的,希望对大家有一定的帮助,如有表达不准确之处欢迎指正!

大家都知道同步整流相比功率二极管整流损耗小,效率高,相同功率下电源尺寸可以更小。同步整流的驱动方式有电压型驱动和电流型驱动两种。按照SR门级驱动电压的来源,又分为自驱动和外驱动。

本章要介绍的是在充电器领域内常见的电压型其驱动的同步整流 ,知识点包含以下几个小节,结合芯片内部结构力求全面讲细讲清楚以及设计过程中遇到的一些坑,不过还不知道何为PSR架构的童鞋可以先自行了解一下,本章先不展开来讲了

错过这篇文章,可能你这辈子不懂什么叫傅里叶变换了(三)

<strong>四、傅里叶变换(Fourier Transformation)</strong>

相信通过前面三章,大家对频域以及傅里叶级数都有了一个全新的认识。但是文章在一开始关于钢琴琴谱的例子我曾说过,这个栗子是一个公式错误,但是概念典型的例子。所谓的公式错误在哪里呢?

傅里叶级数的本质是将一个周期的信号分解成无限多分开的(离散的)正弦波,但是宇宙似乎并不是周期的。曾经在学数字信号处理的时候写过一首打油诗:

往昔连续非周期,

回忆周期不连续,

任你ZT、DFT,

还原不回去。

(请无视我渣一样的文学水平……)

【视频】快速开展USB Type-C充电宝设计

面向新一波USB Type-C接口换代浪潮,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已提供适用于USB Type-C™可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,工程师可以通过此套件快速开展各种能为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机和其他便携式设备提供电源的USB Type-C充电宝产品。

怎样防住那些想破解MCU的人?

要破解MCU,学校里不会有人讲这个,大概很多老师们也不会。为什么要破解,为了兴趣?研究?挣钱?还可能是太无聊了。不管怎样,学习下MCU的防破解技术,就像了解你家的门锁一样有价值。

本文虽然来自于一篇老帖子,但是内容却并不过时,下面就开始正传。

微控制器的硬件安全措施与嵌入式系统同时开始发展。三十年前的系统是由分离的部件如CPU,ROM,RAM,I/O缓冲器,串口和其他通信与控制接口组成的。

检测高阶电流的各种技巧你都知道吗?

绝大多数直流电流检测电路的核心设计思路,是从供电线路中的电阻下手(尽管磁场感应是个好选择,尤其是在电流较高的情况下)。人们只需简单地测量电阻两端的电压降,并根据需要调节阻值来读取电流(E=I×R,如果不包含这个,有人会抱怨)。如果检测电阻在接地支路上,那么方案就是个简单的运算放大电路。一切都以地为参考,只需特别注意接地布局中的小电压降就行了。