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贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器,提供精准运动控制

<p>专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(<a href="https://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;u… Electronics</a>) 即日起备货Maxim Integrated的 <a href="

关于PCB板ESD设计的9大防护措施

最近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件,没有想到,对于电子产品也要引起足够的重视。

ESD,也就是我们常说的静电释放(Electro-Static discharge)。从学习过的知识中可以知道,静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏甚至上万伏的静电)、低电量、小电流和作用时间短的特点。对于电子产品来说,如果ESD设计没有设计好,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。

【视频】3D动画演示伺服电机是如何工作的?

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。

贸泽电子与IIoT 解决方案供应商Sierra Monitor 签订全球分销协议

<p>专注于新产品引入 (NPI) 与推动创新的领先分销商贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;u… Electronics</a>) 与<a href="

RF工程师必须掌握的内容:从浅入深解说S参数(二)

<strong>进阶篇</strong>

<strong>目录</strong>

1、前言

2、个别S参数与串联S参数的差别

3、双埠S参数对地回路效应的处理

4、两个2-port S参数,有可能组成一个4-port S参数吗?

5、全3D模型的S参数,与分开的3D模型S参数串连的差别?

6、Port阻抗的设定,对S参数本质上,与S参数的使用上,有没有影响?

7、Export S参数模型时,有没有做port renormalize to 50 ohm,对使用S参数有没有影响?

8、问题与讨论

<strong>1、前言</strong>

半导体行业眼中的工业4.0

<strong><font color="#FF0000">作者:Thomas Brand ADI 公司 现场应用工程师</font> </strong>

目前,一场频繁地被称为工业4.0(德国称为Industrie 4.0)的范式转变正在发生。在国际使用中,像(工业)物联网、智能工厂或信息物理(生产)系统这样的术语都指代相同的东西,它们常常可以互换使用。工业4.0指的是工业价值链及其产品转向数字化与联网的全球趋势......

如何超出ADC采样带宽?妙招在手,轻松实现

在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出 ADC 采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对 RF 市场开发的最新转换器前增加一个 THA,便可实现超过 10 GHz 带宽。ps.本文定义的宽带是指使用大于数百MHz的信号带宽,其频率范围为 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 区域。

<strong>打好基础</strong>

对于雷达、仪器仪表和通信应用,高GSPS转换器应用得非常广泛,因为它能提供更宽的频谱以扩展系统频率范围。然而,更宽的频谱对ADC本身的内部采样保持器提出了更多挑战,因为它通常未针对超宽带操作进行优化,而且ADC一般带宽有限,在这些更高模拟带宽区域中其高频线性度/SFDR会下降。

颠覆不可能!2018贸泽电子智造创新峰会上海站即将举行

<strong><font color="#FF0000">——智•造万物 引领创新•融合</font> </strong>

半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布将于2018年3月15日在上海举办一场以人工智能为核心的2018 贸泽电子智造创新峰会,并邀请全球产业先进与参加者一起探索人工智能加持下的创新、融合,颠覆不可能。

简单精确的双向电流源

接地负载用的双向电流源结构总是较为复杂。图1所示的改良型Howland电流泵是实现该功能最常用的选择。Howland要求使用仔细匹配的电阻或电阻网络。也可以使用精密差分放大器,但为实现所需性能,可能仍需要进行一些调整。

【收藏】12种电源拓扑:开关mos与整流管的应力计算!

<strong>1、BUCK电路</strong>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-02/wen_zhang_/100010431-36169-l1.p…; alt=“1” width="600"></center>

输入输出电压关系

磁传感器:未来传感技术背后的巨人

在汽车领域中,磁传感器是一种看不见但又不可或缺的技术,它能使从转弯信号到点火定时的一切都成为可能。

在您的汽车里,这些小小的传感器件可能多达70个,它们默默地执行被赋予的各种功能,让您可以顺利地从目的地A移动到目的地B。

“和其它很多用来维系现代生产生活正常运转的半导体器件一样,用户是看不见磁传感器的,但对于那些我们早已习以为常的许多功能而言,它却扮演着举足轻重的角色,”工艺开发经理 Ricky Jackson说道。

RF工程师必须掌握的内容:从浅入深解说S参数(一)

S参数测量是射频设计过程中的基本手段之一。S参数将元件描述成一个黑盒子,并被用来模拟电子元件在不同频率下的行为。在有源和无源电路设计和分析中经常会用到S参数。

S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂S参数吗? 请继续往下看...台湾同行图文独特讲解!

<strong>基础篇</strong>

<strong>目录</strong>

简介:从时域与频域评估传输线特性

看一条线的特性:S11、S21

看两条线的相互关系:S31、S41

看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC

以史密斯图观察S参数

【必须看的STM32经典文章】STM32单片机常用库函数详细介绍

<strong>1.GPIO初始化函数。</strong>

用法:

【视频】工程师园地 | 高精度锂电池电量计量解决方案

在可穿戴应用领域,如何设计一款低功耗的产品,始终是工程师面临的挑战,这其中电池电量计量是一项很重要的内容。Maxim在该行业拥有多年的研究经验,我们最新推出的一款MAX17055为可穿戴产品中的电池,特别是小容量电池的高精度计量提供了有效的解决方案。本期《Maxim工程师园地》,Maxim TTS应用工程师陆宇将为您带来精彩介绍。

➤ 本期主题:Maxim高精度锂电池电量计量解决方案
➤ 本期讲师:陆宇,Maxim TTS应用工程师

➤ 内容提要
●MAX17055及ModelGauge™ m5技术介绍
●如何使用GUI开发软件评估MAX17055
●丰富的设计资源

安森美半导体扩展应用于工业物联网、智能家居和可穿戴的方案

推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 发布了一个全新多传感器屏蔽板,并扩展了其物联网开发套件(IDK)的软件,帮助工程师应对更广泛的高增长物联网(IoT)应用。新产品让客户能加速产品开发周期,更快地为各种联接的健康及工业可穿戴设备、智能家居、预测性维护、资产追踪和其他工业物联网应用部署 IoT 方案。

安森美半导体的 IDK 是一个直观、模块化、 节点到云(node-to-cloud)的平台,可实现快速原型制作的评估和 IoT 方案的开发,为时间和资源紧张的设计人员带来重要的价值。IDK 通过连接至 Arm® SoC 主板上的一系列屏蔽板/子卡,可在这 IoT “大伞” 下提供各种感测、处理、联接和致动的可能性。

【原创深度】从MCU到FPGA:第3部分

<strong><font color="#FF0000">作者:JPaul Carpenter</font> </strong>

当我开始这个项目的时候,我已经了解到FPGA的好处在于它可以将多种功能集成到单一的芯片中,并可以通过重配置而修改芯片功能。但是这种灵活性也让我想知道:我应该如何处理FPGA与外部组件的接口以及接口连线等问题呢?由于FPGA的平均设计周期为两到三年,并且考虑到诸如USB 3.0到USB Type-C等通信技术的更新换代,我很难理解FPGA如何才能真正地带来好处。

“无开销”DCR电流检测“功成身退”

电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是DCR电流检测。但这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,因此将被其它方法取代,如电流检测电阻器,或功率链路器件。

降压转换器是最常见的电源拓扑,电源工程师深知其优点和缺点。电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是 DCR 电流检测。说它“无开销”,是因为这种方法不会使电源设计增加额外的成本或功耗,但人所共知的是,这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,更是这样。

先来看看DCR检测电路的组成。这种电路足够简单:给输出电感器增加一个RC网络,生成差分信号就行了。RC网络将电感器电流转换成C1两端的电压。

2018年科技领域10大趋势预测

2017年围棋人机大战,柯洁第二次挑战阿尔法狗再度败北;2017年,人工智能参加了高考,数学成绩高于同场竞技的清华、北大学霸;2017年科大讯飞的医疗程序参加了临床执业医师考试,并超过临床执业医师合格线……人工智能在2017年的热点事件数不胜数。

除了人工智能,2018年大数据、云计算、5G还有区块链都持续成为科技领域热词,那么2018年科技领域将会有那些新的进展?这里总结预测了2018年科技领域的趋势,让我们对2018技术发展先睹为快。

<strong>1、语言交互——从信息传递到情感沟通</strong>

博客分享 | 利用安全电量计防范假冒电池

<strong><font color="#FF0000">作者:Perry Tsao, Maxim Integrated移动方案事业部执行总监</font> </strong>

假冒电池组看起来与正品几乎一模一样,通常更便宜。但许多假冒电池缺少安全部件或保护装置,而这些才是正品电池的品质证明。例如,正品锂离子电池组通常使用具有安全防护措施的原电池,防止过冲、过放、过流的保护电路,以及隔离过流的保护装置。

在MCU系统中如何利用ADC技术进行数据采集?

使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。

<strong>捕获</strong>

复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往决定何种MCU适用于何种应用。MCU也能够通过各种串行或并行数字I/O接口捕获来自外部信号源的数字形式的系统信息。

<strong>计算</strong>