传感器的数量在整个地球表面和人们生活周遭空间激增,提供世界各种数据讯息。这些价格亲民的传感器是物联网(IoT)发展和我们的社会正面临数字化革命,背后的驱动力。
然而,连接和获取来自传感器的数据并不总是直线前进或那么容易,以下有5个技巧以协助缓解工程师与传输接口到传感器的第一次战争。
<strong>技巧1―先从总线工具开始</strong>
电信和数据通信系统中常见的下一代路由器和交换机的复杂性和可扩展性不断提高,这给电源制造带来了压力,因为人们需要提供智能灵活、可横跨多种平台扩展的高效率电源解决方案。
系统设计师经常会需要几种基础架构变体,以能够提供高、中、低端系统,且每种系统都有一套不同的功能。可根据系统需要增设、移除或调整大小的器件类型实例包括;内容可寻址存储器 (CAM)、三元内容可寻址存储器 (TCAM)、专用集成电路 (ASIC)、全定制硅芯片和现场可编程门阵列 (FPGA)。
<strong>背景信息</strong>
<strong>CAM</strong>
<strong>工作条件:2.2V至3.6V</strong>
• -40°C至+105°C,DC至120 MHz
• -40°C至+125°C,DC至80 MHz
<strong>内核:120 MHz(最高198 DMIPS)</strong>
• 具有浮点单元的MIPS32® microAptiv™ MCU内核
• microMIPS™模式可使代码压缩最多40%
• DSP增强型内核:
- 4个64位累加器
- 单周期MAC,饱和与小数算术
• 高效代码型(C和汇编)架构
• 两个32位内核寄存器文件,可用于减少中断延时
<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,弱信号等。
抗干扰设计的基本原则是: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)
<strong>1、抑制干扰源</strong>
近年来,物联网的兴起带动越来越多的公司选用无线互联产品,在无线互联中低功耗蓝牙(BLE)是不可缺少的用来支持相互连接的产品之一,因为低功耗蓝牙无需网关就可以直接与智能终端通信,有比较好的人机交互体验,特别是蓝牙MESH发布,可以让更多结点在同一个网络互通。
由于许多工程师以前没有机会接触低功耗蓝牙产品,不清楚如何选型,下面这遍文章我以ST低功耗蓝牙为例给大家介绍低功耗蓝牙如何选型。
借助作为X-Microwave评估模块的200多个ADI部件,ADI致力于简化射频设计师评估元器件和构建信号链的方式。例如,ADI利用X-MWBlocks®上的ADI部件构建完整的X频段雷达。
<font color="#FF0000">作者:组件事业总部 销售工程统括部 K.S</font>
电子元器件在被用于组装成各类电子设备而实际应用于市场时,需要面对外部各种应激反应。例如,电子设备掉落时引起的物理应变,冷热温差引起的热应变,通电时的电应变等。以这些外部应变为诱因,在产品使用时,有电子元器件发生故障的案例。因此,村田从各电子元器件的设计阶段开始,研究外部应变与故障发生的机理,并反馈至电子元器件的可靠性设计中。同时,通过把握外部应变的强度与故障发生的时间•概率之间的关系,确立"外部应变与故障发生的加速模型",以便在更短的试验时间内可对电子元器件的耐用年数进行评价。
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N)规则。
然而,20log(N)规则仅适用于相位噪声,而不适用于综合相位噪声或相位抖动。相位抖动通常应该大致相同。而且,由于我们的频率足够低,所以在实际测量中我们不会发现这种关系是成立的。所以本期的问题是 - 为什么会这样呢?
<strong>20log(N)规则</strong>
首先,是对20log(N)规则的快速回顾:
推动高能效创新的安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ON)推出一款新的1/4英寸 1.0Mp(1280H x 800V)CMOS 数码图像传感器,实现领先行业的性能水平。这款新的传感器能捕捉清晰准确的图像,在明亮和微光条件下均不会有伪影。它的高快门效率和信噪比充分降低重影和噪音干扰,提高了整体图像品质。
<strong>1、什么是斩波电路?</strong>
斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC开关电源中,主要是在开关电源调压过程中,原来一条直线的电源,被线路"斩"成了一块一块的脉冲。
<strong>2、斩波电路分类</strong>
a、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
b、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
在智能建筑的世界中,“智能”有着实实在在的意义。如今,要创建针对各种目标进行优化的建筑、同时确保它满足挑战性与日俱增的建筑方面的各种要求和能源效率法规,任务实属艰巨。能源使用必须最小化,运营成本也需维持较低水平。还必须为员工改善工作环境,让他们能够在工作中发挥最佳水平。<strong>要实现这一切,唯一的办法就是利用新技术、挖掘数据,对建筑系统进行细粒度的控制。</strong>
Cypress Traveo™全新汽车用 MCU 解决方案:
<ul>
<li>高性能</li>
<li>安全</li>
<li>可扩展</li>
<li>可升级</li>
</ul>
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出具有2.7V至4.5V工作电压范围的单线双引脚电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)芯片。AT21CS11非常适合用于识别和认证管壳或者电缆等电子元件空间受限的远端装置。
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所谓钳位,就是把输入电压变成峰值钳制在某一预定的电平上的输出电压,而不改变信号。
<strong>钳位电路</strong>
(1)功能:将输入讯号的位准予以上移或下移,并不改变输入讯号的波形。
(2)基本元件:二极管D、电容器C及电阻器R(直流电池VR)。
(3)类别:负钳位器与正钳位器。
(4)注意事项
D均假设为理想,RC的时间常数也足够大,不致使输出波形失真。
任何交流讯号都可以产生钳位作用。
一个美国工程师在学生时代碰到了几个奇怪的电路现象(通常发生在深夜)。波特图显示的输入阻抗与频率无关,难道是米勒效应不起作用了? 本应为直线的二极管电流却呈现非线性,是不是KCL定律罢工了?大家都知道,设计中要尽量避免运放差分电路,也不要在负反馈运算中使用电压比较器,但是有一个电路却使用电压比较器提供相当准确和稳定的差分,莫非“错误+错误=正确”?
我想每个电子工程师都曾遇到过令人困惑不解的电路现象,乍一看似乎是荒谬的,但确实如此。下面我跟大家分享几个奇怪的电路现象,这是我在当学生的时候遇到的,它们通常发生在深夜,诡异吧?!
<strong>不受频率影响的容性阻抗?</strong>
完整ADI正在开发一款可监测人体心率和呼吸速率的新型24GHz雷达传感器,扩展其雷达战略。这款基于Blackfin的传感器尺寸较小,功率较低,支持多种广泛的应用。
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在本文的Part1中,我介绍了启动配置承载层(provisioning bearer layer)和蓝牙mesh启动配置流程的前三个阶段:发送Beacon信号、邀请和交换公共密钥。
<strong>启动配置流程包括五个阶段:</strong>
1、发送Beacon信号
2、邀请
3、交换公共密钥
4、认证
5、启动配置数据分发
1、发送Beacon信号:如果未经启动配置的设备支持PB-ADV承载层,则其作为未经启动配置设备Beacon进行广播;如果使用的是PB-GATT承载层,则发送可连接的广播数据包。这就向启动配置设备(Provisioner)表明未经启动配置的设备已做好准备,可进入启动配置流程。
贸泽电子 (Mouser Electronics) 今日起开始备货Panasonic的PAN1026A 嵌入式双模蓝牙® 4.2模块。PAN1026A为先进的高集成模块,支持高速超低功耗运行,能够轻松集成到现有设计中。
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工厂自动化和总体效率理所当然地受到巨大的关注,原因不仅是生产率提高(哪怕一点点)能带来正面效益,而且同样重要的是,它能降低或消除设备停工造成的严重损失。现在,我们可以不用仰赖分析技术的进步来洞察可用统计数据以预测维护需求,或者简单地依靠加强对技术人员的培训,而是可以通过检测与无线传输技术的进步实现真正实时的分析和控制。
精密的工业生产过程(参见图1)越来越依赖于电机和相关机械设备高效可靠、始终如一的运作。机器设备的不平衡、缺陷、紧固件松动和其它异常现象往往会转化为振动,导致精度下降,并且引发安全问题。如果置之不理,除了性能和安全问题外,若导致设备停机修理,也必然会带来生产率损失。即使设备性能发生微小的改变,这通常很难及时预测,也会迅速转化为重大的生产率损失。
在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。
元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。





