跳转到主要内容
【填问卷 月月赢好礼】“芯英雄联盟”直播服务在线调查
CES 2026(国际消费类电子产品展览会)专题
以板载匠心,赋能 FPGA 创新,加速产品从 0 到 1
直播预约 | AI Agent真实流片案例分享
难以置信!5微米,比红细胞还小!Mars ZX2让机械臂变得更精密、更紧凑、更易集成
2026英伟达GTC大会专题
面向运动控制和工业应用推出最新收发器,数据速率提高两倍、传输距离延长50%

日前,Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。

对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。

射频电路设计PCB审查checklist

<strong>一、布局注意事项</strong>

(1) 结构设计要求 在 PCB 布局之前需要弄清楚产品的结构。

结构需要在 PCB 板上体现出来。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小, 倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据 完成后的 PCB 上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的)。一般情 况,外边腔厚度为 4mm;内腔宽度为 3mm;点胶工艺的为 2mm;倒角 半径 2.5mm。以 PCB 板的左下角为原点,隔腔需在栅格 0.5 的整数倍, 最少需要做到栅格为 0.1 的整数倍。这样有利于结构加工商进行加工, 误差控制比较精确些。当然,这需要根据客户的要求来设计。

<strong>下图所示为 PCB 设计完成后的结构轮廓图:</strong>

开关电源设计中需要进行哪些优化和折中?

想要设计出一款高性能的开关电源产品,要求开发人员思考如何在折中的基础上优化,在优化的基础上折中,使开发的电源产品达到最佳的性价比。本文就开发一个开关电源产品所需要进行的各种优化和折中进行了深刻分析。

1:开发一个开关电源产品所需要进行的各种优化

1):功率级参数的优化:

在选定功率级拓扑后,可利用前面的知识和稳态工作点选择,对功率级参数进行优化,使得:

---开关功率器件的损耗最小;

---功率变压器和滤波电感、滤波电容等的体积最小;

---电源整机的功率密度最高;

---功率级的Layout最合理,等等。

一节干电池的电流到底是多少?

碱性电池已经成为我们日常生活中理所当然的存在。但是,你有没有像本文作者一样琢磨过这样一个问题:一节碱性电池到底能用多久?本文作者用自制的电池测量夹具,测量出闹钟的秒针走动时5号电池消耗的电流,推断1号电池的使用寿命为。。。

最近我一直在琢磨一个问题,碱性电池到底能使用多长时间?当然,我说的“电池”实际上只是一节干电池。如果电池只输出很小的电流,其使用寿命可否比较长久,比如超过一年?这样可真是名副其实的“老电池”啦。

于是我找到一号电池(D型)的参数表,但没看到我想要的参数。公布的数据只是说其使用寿命高达数百小时。而我期望以年为单位的使用寿命,而非以周为单位。

高速模数转换器精度透视(三)

在任何设计中,信号链精度分析都可能是一项非常重要的任务,必须充分了解。在本系列的第二部分中,我们讨论了在整个信号链累积起来并且最终会影响到转换器的多种误差。请记住,转换器是信号链的瓶颈,最终决定着信号的表示精度。因此,转换器的选择是设定系统整体要求的关键。在本文中,我们将以上述认识为基础,重点分析可能在给定信号链中累积的直流误差的类型。

在信号链中,可能会累积的误差有两类——即直流和交流误差。直流或静态误差(如增益和失调误差)有助于了解信号链的精度或灵敏度。交流类误差也称为噪声和失真,限制着系统的性能和动态范围。这两类误差都需要了解,因为二者最终决定着系统的分辨率。

本文将专门分析直流误差,根据其与无源和有源器件的关系,对每种不精确性进行细分。同时还将制作一份矩阵或电子表格,用以展示如何用不同的方法在信号中添加或累积误差。

【视频】实现下一代传感器的24 GHz雷达技术

了解ADI雷达技术平台中的传感器如何通过更早、更远、更可靠的检测对象,从性能、尺寸、成本及功耗方面为OEM提供更好的解决方案。

<center><iframe height="338" width="80%" src="http://player.youku.com/embed/XMzE0NTY0NTQwMA==&quot; frameborder="0" 'allowfullscreen'=""></iframe></center>

潜入蓝牙mesh海洋深处

蓝牙mesh网络让您在无线设备之间得以建立多对多的通信关系,并且可以让设备将数据中继到自身无线电传输范围以外的其他设备。通过这种方式,蓝牙mesh网络能够跨越广泛的物理区域,支持数十、数百、乃至数千台设备。

<strong>mesh开发的目的</strong>

mesh拓扑提供了最佳的平台,能够满足从建筑自动化到传感器网络等商业和工业应用领域日益普遍的通信需求。因此,蓝牙mesh致力于提供:

大面积覆盖
直接的互通性
设备监控
低功耗
效率及可拓展性方面的优化
与智能手机、平板电脑和PC的兼容性
行业标准、政府级的安全性

图文详解电容的9大功能

电容是电路设计中最为普通常用的器件,也常常在高速电路中扮演重要角色。

电容的用途非常多,主要有如下几种:

1、隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-11/wen_zhang_/100008953-30079-c1.p…; alt=“” width="600"></center>

2、旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。

高阻态,三态门:也许你听说过我的大名,但却不曾了解我

<strong>高阻态</strong>

高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,取决于它后面接的电路。

<strong>高阻态的实质:</strong>电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它对地或对电源电阻极大。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。

基于模型的设计简化嵌入式电机控制系统开发

本文描述了围绕基于ARM®的嵌入式电机控制处理器构建的基于模型设计(MBD)平台的详细情况。随后,本文提供最初部署的基本永磁同步电机(PMSM)控制算法示例,并介绍了方便的功能扩展,以包含自动化系统的多轴位置控制。

长期以来,系统和电路建模一直是电机控制系统设计的重要方面。采用MBD方法后,电气、机械和系统级模型用于在构建和测试物理硬件前评估设计概念。MathWorks最新的仿真工具可以对完整的嵌入式控制系统进行建模,包括电气电路和机械系统领域。同时,嵌入式编码工具从控制系统模型生成C语言代码,将控制算法部署在嵌入式控制平台上。

高速模数转换器精度透视(二)

在第一部分中,我们讨论了一般静态模数转换器的不精确性误差和涉及带宽的ADC不精确性误差。希望这些内容有助于加深读者对ADC误差以及这些误差如何影响信号链的理解。基于此,要记住的是,并非所有组件都是一样的——有源和无源器件均是如此,因此,无论系统最终选择了什么器件,模拟信号链中都会存在误差。

本文将描述精度、分辨率和动态范围之间的差异。本文还将揭示信号链内部的不精确性是如何累积并导致误差的。定义新设计的系统参数时,这些内容对于理解如何正确指定或选择一个ADC有着重要作用。

<strong>精度、分辨率与动态范围</strong>

许多转换器用户似乎在互换使用精度和分辨率这两个术语,但这种做法是错误的。精度和分辨率这两个术语并不相等,但是具有相关性,所以,不应互换使用。可以把精度和分辨率视为堂兄妹,但不是双胞胎。

瑞萨电子推出增强型RX65N/RX651微控制器,强化工业物联网的安全性

瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,扩展其广受欢迎的RX65N/RX651微控制器(MCU)系列产品,以满足工业自动化、楼宇自动化和智能表计系统更高的安全需求。扩展的微控制器集成了Trusted Secure IP(TSIP),以及用于工业和网络控制系统的增强型可靠闪存功能和人机界面(HMI)。

瑞萨电子高端MCU事业部高级总监Tim Burgess表示:“工业控制系统开发人员在选用产品时,对安全性、可靠性和连接性的重视程度已与高性能和高质量相当。扩展的RX65N/RX651 MCU系列为工业系统制造商提供了工业系统运行所需的高可靠性、高能效和强化的连接性,同时为连接需求日益增强的环境中的边缘设备提供了更强的安全性和连接性。”

【视频】通过全新电源控制器突破隔离栅

ADI将介绍使用icoupler技术、全面集成闭环反馈路径的全新系列隔离式DC/DC控制器。同时展示ADP1074有源钳位正激转换器及其反激版本ADP1071。

电容频率的这些小特点,你们都知道吗?

当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。

电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏电阻,也称为绝缘电阻,值越大(通常在GΩ级以上),漏电越小,性能也就越可靠。因为Pp通常很大(GΩ级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分别为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。

ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗:

高速模数转换器精度透视(一)

模数转换器(亦称为ADC)广泛用于各种应用中,尤其是需要处理模拟传感器信号的测量系统,比如测量压力、流量、速度和温度的数据采集系统(仅举数例)。一般而言,这些信号属于时域签名,以脉冲或阶跃函数的形式出现。

在任何设计中,理解这些类型应用的总系统精度始终都是非常重要的,尤其是那些需要对波形中极小的灵敏度和变化进行量化的系统。理想情况下,施加于信号链输入端的每一个伏特都由ADC以数字表示一个伏特的输出。但是,事实并非如此。所有转换器和信号链都存在与此相关的有限数量误差。

本文描述与模数转换器本身相关的误差。本文还将揭示转换器内部的不精确性累积到何种程度即会导致这些误差。定义新设计的系统参数时,若测量精度极为重要,那么这些内容对于理解如何正确指定一个ADC有着重要作用。最后,本文将讨论一个简单的误差分析,帮助为设计选择正确的转换器。

只需八步,教你练成单片机能手

学习使用就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。以下是小编的一些经验:

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-11/wen_zhang_/100008927-29968-danp…; alt=“” width="600"></center>

<strong>第一步:数字I/O的使用</strong>

STMicroelectronics BlueNRG-2低功耗蓝牙SoC在贸泽开售

<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="http://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;ut… Electronics</a>) 即日起开始分销<a href="

瑞萨电子推出新型超低功耗微控制器

瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布推出R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M和R7F0C208M等5款新产品,扩充其16位微控制器(MCU)产品线,进一步加强对触控式家电设备、智能楼宇、工业自动化和便携式设备应用的开发支持。嵌入式开发人员可以利用新产品在单芯片上同时集成用户界面(包括电容触控键、LED和LCD)和系统控制功能。

【原创深度】压电马达的驱动设计

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

对大多数电气工程师而言,“电动机”是指电磁旋转运动单元。当需要线性运动而不是旋转运动时,工程师会考虑添加机械转换装置或者使用线性感应马达。然而,由于控制、公差、反向间隙等电气和机械问题,传统的电磁马达通常不能提供直线运动所需要的高精确(无论是转子马达、线性马达,不论是大是小)。幸运的是,目前有了一个可行的替代方案——压电马达,它广泛应用于需要精确控制的微小直线运动中。

用于智能农业的精密MEMS IMU

将为大家演示问针对智能农业和广泛的工业运用组合的最新IMU技术。

<center><iframe height="338" width="80%" src="http://player.youku.com/embed/XMzE0NTgwMjM3Mg==&quot; frameborder="0" 'allowfullscreen'=""></iframe></center>