无人飞行器安装的监控设备、海上微波接收机、车辆安装的红外成像系统传感器以及其他仪器系统都需要具有稳定的平台,以达到最佳性能,但它们通常在可能遇到振动和其他类型不良运动的应用中使用。
振动和正常车辆运动会导致通信中断、图像模糊以及其他很多行为,从而降低仪器的性能和执行所需功能的能力。平台稳定系统采用闭环控制系统,以主动消除此类运动,从而保证达到这些仪器的重要性能目标。
图1是平台稳定系统的整体框图,它使用伺服电机来校正角向运动。反馈传感器为仪器平台提供动态方位信息。反馈控制器处理这些信息,并将其转换为伺服电机的校正控制信号。
一.原理图
1. RS485接口6KV防雷电路设计方案
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-02/wen_zhang_/100010285-35566-r1.p…; alt="图1 RS485接口防雷电路" width="800"></center><center>图1 RS485接口防雷电路</center>
<strong>相位噪声的含义</strong>
相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。
相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。
十、场效应晶体管
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十一、电压倍增器
电源的拓扑有很多种,但是其实我们能够理解一种拓扑,就可以理解其他拓扑结构。因为组成各种拓扑的基本元素是一样的。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-02/wen_zhang_/100010274-35527-f1.j…; alt=“” width="600"></center>
对于隔离电源。大家接触最多的电路拓扑应该是 flyback。
曾有人在STMCU社区网站咨询如下问题:
由于实验需要,要用到STM32F407的两个DMA并用定时器触发,在使用过程中发现DMA1无法把GPIO的IDR数据传输到内存,调试过程中出现DMA1的数据流传输错误标志,但是使用DMA2没有问题。另外当把访问GPIO的IDR改成访问APB1下的tim5的ARR时,DMA1也能正常工作。请问这是怎么回事?
咨询者提到STM32F4系列中DMA1与DMA和另外两个外设GPIO和TIM5 。为了弄清这个问题,我们有必要先看看STM32F407的总线与存储框架图。 如下图所示:
如今,科技发展迅猛,各种设备让世界变得更加智能。新技术的不断出现,不仅改进了现有技术,还创造了新的细分市场。蓝牙技术的进步使得智能蓝牙(低功耗蓝牙BLE)应运而生。按照蓝牙技术联盟(SIG)的定义,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
<font color="#FF0000"> <strong>作者:Maxim Integrated移动方案事业部
Cary Delano,技术团队杰出成员
Gaurav Mital,技术团队主要成员</strong></font>
<strong>摘要</strong>
耳戴式、可穿戴产品日益成为市场热点,消费者对这些产品也提出了更高要求,不仅体积小巧,更要电池寿命增长。显而易见,设备尺寸限制了电池容量。本文介绍如何利用单电感多输出(SIMO)电源转换器技术节省电路板空间。SIMO架构及其稳压器的低静态电流使IC能够有效延长空间受限电子产品的电池寿命。
在本月的文章中,我将讨论时钟相位噪声测量中的杂散。大多数了解时钟的人都会认识到杂散是下面相位噪声图中的独特的尖峰。杂散通常是不受欢迎的,在频率合成中低水平杂散并不少见。它们就像是啤酒上的泡沫。这个特定的曲线来自一个AWG(任意波形发生器),配置为1 MHz FM的100 MHz正弦输出。在本文中,我将使用此数据或类似的数据。
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵)相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个“跨接电容器”可用于存储能量和把能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。
但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。
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布线在设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。数据信号与DQS做等长。为啥要做等长?大家会说是要让同组信号同时到达接收端,好让接收芯片能够同时处理这些信号。那么,时钟信号和地址同时到达接收端,波形的对应关系是什么样的呢?我们通过仿真来看一下具体波形。
建立如下通道,分别模拟3的地址信号与时钟信号。
近年来,无线技术迅速发展,尤其在消费类场景里,各种应用层出不穷,本文主要探讨主流低功耗无线技术的应用和展望。
从通信距离和组网方式来说,分为局域网和广域网;从应用场景来说,又分为高速率的多媒体音视频、中等速率的无线音频流媒体、低速率的控制传感数据。这些标准各有所长,在各自的领域里扮演着重要的角色,共同构建了一个丰富而动人的现代信息世界。
随着智能设备的数量迅速增加,越来越多的设备需要具有联网能力,据预测,到2020年,将有超过300亿的设备具有和其他设备的无线通信能力。而这其中,数目比例最大的,就是低功耗无线局域网设备。
此次PSoC 6先锋套件的评测,其实还了作者自己的一个心愿,那就是对EInk屏幕的原理与驱动代码进行一个深入的分析。
作为9年前就开始使用电纸书进行阅读的本文作者,一直没有抽出时间与精力来对它的原理进行了解确实有点小小遗憾。希望本文能给有需要的朋友能带来一点知识和阅读的兴趣。Happy Reading and Happy Coding!
<strong>概览</strong>
先来两张效果图:
<strong><font color="#FF0000">作者:Scott Jones,嵌入式安全部门执行总监,Maxim Integrated</font> </strong>
<strong>概述</strong>
设计安全为什么仍然被忽视?
去年,电信巨头Telefonica在发布的一份报告中警告说,由于防御网络犯罪的措施仍然落后于物联网(IoT)方案的发展,带来了灾难性后果。
Rob Reeder,ADI(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)工业与仪器仪表部门高级系统应用工程师,负责防务和航空航天应用,发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的论文。
Rob曾在高速转换器产品线上担任应用工程师8年之久,他撰写的《浅谈转换器的噪声》从两个方面来谈转换器的噪声。分享在这里,共坛子里的侠士们参考、学习~
<strong>从模数转换器的角度来看,噪声系数是不是很重要?</strong>
从转换器的角度来看,噪声指数(NF)和信噪比(SNR)是可以互换的。噪声指数让您对噪声密度有很好的理解, 而信噪比是衡量有关频带内总噪声的大小。 下面 ,让我们详细的讨论下噪声指数,一些折衷做法可能会导致人们的误解,而且 低噪声指数并不总是意味着转换器有较低的前端噪声。
今日,Maxim宣布推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。
现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽温范围的测量精度,减小尺寸以适合小型化需求。此外,设计者还需要满足严苛的条件——传感器变送器的总电流不超过4mA。
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个过度使用的营销术语,特别是用于描述微控制器时。作为理解ULP背后真正意义的第一步,应考虑其各种含义。
本文我们将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,因为它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。
<strong>测量和优化超低功耗</strong>
作为了解ULP的出发点,我们首先解释如何测量它。开发人员通常会查看数据手册,在其中可以找到每MHz的电流值,以及不同睡眠模式下的电流值。
追求更高的数据吞吐量、更短的响应时间和更低的安装成本,是推动工业网络设计持续改进的驱动力。因此,在点对点连接中,为了允许即时和连续地交换二进制数据,全双工总线已经成为首选接口。与一次仅在一个方向上发送或接收数据的半双工接口不同,全双工接口同时在两个方向上发送或接收数据。然而,全双工接口带来迅捷性的代价是需要更多的电缆,安装成本也更高(参见图1)





