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【下载】了解及消除1/f噪声

作者:Robert Kiely

<strong>简介</strong>

本文阐释1/f噪声是什么,以及在精密测量应用中如何降低或消除该噪声。1/f噪声无法被滤除,在精密测量应用中它可能是妨碍实现最佳性能的一个限制因素。

<strong>什么是1/f噪声?</strong>

1/f噪声是一种低频噪声,其噪声功率与频率成反比。人们不仅在电子装置中观测到1/f噪声,在音乐、生物学乃至经济学中也观察到这种噪声1。关于1/f噪声的来源仍存在很大争议,人们就此仍在开展研究2。

在图1所示ADA4622-2运算放大器的电压噪声频谱密度中,我们可以看到有两个不同的区域。图1左边是1/f噪声区,右边是宽带噪声区。1/f噪声和宽带噪声之间的交越点称为1/f转折频率。

如何优雅地进行PCB布线?

作为一名电子工程师,电子产品的小型化和系统设计的复杂性使得PCB设计越来越复杂。如今高度集成化的使得电路板越来越小,封装器件的管脚越来越密,这些都给布线带来了巨大的压力。

布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能,而且也相当智能化,但是自动布线并不能保证100%的布通率。因此,很多工程师对自动布线的结果并不满意,手工布线现在还是大部分工程师的选择,通过进行电器规则约束布线,以达到信号完整性的要求。

<strong>在PCB的设计过程中,布线可以大致划分为三种境界:</strong>

第一是布通,这也是PCB设计最基础的要求。线路不通,那么板子的基础作用都没有,那就是一块废板,更不用提别的了。

SiP封装是拯救摩尔定律的关键?

半导体行业正在向持续小型化和日益增长的复杂度发展,也推动着系统级封装(SiP)技术的更广泛采用。

SiP 的一大优势是可以将越来越多的功能压缩进越来越小的外形尺寸中,比如可穿戴设备或医疗植入设备。所以尽管这种封装的单个芯片中的单个 die 上集成的功能更少了,但整体封装通过更小的空间占用而包含了更多功能。在效果上,这就实现了在一个封装中封装一个完整的电子系统,其中 IC 是平坦排布或垂直堆叠的,也或者是两者的结合。

此外,SiP 技术是在已经存在了多年的技术上的扩展。它构建于已有的封装技术之上,比如倒装芯片、wire bonding、fan-out 晶圆级封装。

英特尔用数据助力“未来工厂”

英特尔分布在全球各地的工厂,都曾经历产品和工艺技术日趋复杂。英特尔利用传感器收集数据,并对数据加以整理与分析,从而提高产品质量、降低资本成本。

以及加速产品上市,同时,额外的数据洪流通过物联网传感器进行收集。每秒数以十个(有时数以百个)数据点
通过传感器收集海量数据,从存储、挖掘、集成、到通知报告,数据在裂变中衍生。

【下载】高频、高输入电压 DC/DC 转换器设计挑战

作者:Richard Nowakowski,德州仪器 (TI) 电源管理产品市场营销人员和 Brian King,TI 科技委员会应用工程师

DC/DC 转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC 转换器,其可提供线压瞬态保护,从而使更快频率下难以达到更低的电压,因为占空比更低。许多电源集成电路制造厂商(IC)正在积极推销高频 DC/DC转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在 1MHz 或者 2MHz 下的 DC/DC转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例,说明在高频下开关存在的一些好处和挑战。

【原创深度】工厂4.0时代:最大的干扰是无法识别的噪音

作者: Paul Pickering

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-07/wen_zhang_/100007009-22491-e1.j…; alt=“” width="600"></center><center><i>图1:物联网工厂糅合了新老技术。这是一个具有挑战性的EMC环境,特别是对于低功耗的无线设备。(图片来源:德州仪器)</i></center>

【视频】Maxim视频课堂 | 5分钟轻松上手MAX32630FTHR应用平台

好的想法还没动手去做?!不妨现在借助Maxim MAX32630FTHR应用平台实现它!

【下载】助你在新的8位嵌入式设计中减少高频开关转换器的成本和电路板空间

作者:Silicon Labs公司 Brian Lampkin

<strong>通用 8位 MCU </strong>

基于微控制器(MCU)的嵌入式设计减少物料清单(BOM)成本和尺寸是首要的设计考 虑之一。在带有开关转换器的 8 位 MCU 设计中实现这些设计目标的途径之一是采用高频 时钟输出驱动这些开关转换器,而不是采用传统的低频脉宽调制(PWM)输出。这种技 术可以减少开关转换器中电感器容量大小,从而降低 BOM成本和电路板空间需求。

<strong>背景</strong>

无人驾驶 | 我在哪?怎么开?HERE HD Live地图让无人驾驶车辆成为最有洞察力的决策者

“从前人们认为“无人驾驶 ”、“机器驾驶员解放人类驾驶员”这样的概念还遥不可及,然而英特尔正在让这样的构想落地。为了驱动车轮上的数据中心,英特尔当前在无人驾驶领域的发力用 “不积跬步无以至千里 ”来形容再合适不过,而其中的六大技术即是“跬步”,也是助力无人驾驶车辆致千里的关键所在。”

当我们在开车的时候,什么最重要?

驾驶技术?车子性能?不,是一双眼。

在开车的时候司机主要通过双眼来看路,然后迅速经由大脑进行判断并做出决策。而随着自动驾驶时代的来临,“机器驾驶员”则会把采集到的海量数据,实时汇入、更新到高精地图中,再通过大数据和机器学习来做出判断。因此,高精地图可以将一切路况尽收“眼”底,并告诉车辆,我在哪,周围的环境如何,接下来要如何规划路线驶向目的地。

PCB工程师金字塔分级标准,看看你在哪个级别

PCB工程师中存在着分级依据:入门、初级、中级(ABC)、高级,大家来看看自己是什么级别的吧。

<strong>入门级PCB工程师</strong>

<strong>能力要求:</strong>

1、能制作简单的封装,如DIP10等到;

2、掌握至少一种PCB设计软件的基本操作,并能制订简单的布线线宽和间距等规则;

3、能对具有100个元件和200个网络或以下PCB进行较合理和有序的布局和布线;

4、能在他人或自定规则下手动或自动布线并修改,达到100%布通并DRC完全通过;

5、具备基本的机械结构和热设计知识;

6、掌握双面板走线的一些基本要求。

PCB未来关注热点及技术发展趋势

根据Prismark统计,未来在全球电子信息产业持续发展的带动下,预计2017年全球PCB市场的产值将达553亿美元,将由2016年的542亿美元增长到2021年的604亿美元,年复合增长率约为2.2%。电子产品呈现两个明显的发展趋势:一是轻薄短小,二是高速高频。相应地带动下游PCB的技术变化及市场趋势成为众多业者关注重点。

<strong> 高层板和HDI需求提升</strong>

未来,大规模集成电路的深入应用,将进一步驱动PCB迈向高精度、高层化。高层板配线长度短,电路阻抗低,可高频高速工作,性能稳定,可承担更复杂的功能,是电子技术向高速高频、多功能大容量发展的必然趋势。目前8层以下的PCB主要用于家用电器、PC、台式机等电子产品,而高性能多路服务器、航空航天等高端应用都要求PCB的层数在10层以上。

外貌协会的你是不是一直想把路由器给扔了?

得益于科技的发展和应用,“即拿即走”的无人超市成为零售业未来新趋势。这两天的淘宝造物节上,人们在淘咖啡前排起了长长的队伍,只为第一时间体验“新零售未来”的新奇和便利。科技带来的改变和便利不止于此!比如说,让你家的 Wi-Fi 也变得聪明起来~

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-07/wen_zhang_/100006992-22438-l1.j…; alt=“” width="600"></center>

【视频】Wurth Electronics REDCUBE端子

Wurth Electronics REDCUBE端子是一款采用压配技术设计的大电流器件。 低接触电阻可确保尽量减少自发热。 四种不同的设计涵盖所有领先的工艺技术,适用于各种应用。

REDCUBE端子每个单独PCB引脚的电流容量高达10A,而且接触电阻超低,只有100 - 200µΩ。 坚固的结构使产品能够承受最极端的条件。

2017年物联网发展的八大趋势

物联网(IOT)是一项科技革命,目标在于将短距离移动资料收发器嵌入到日常生活中的小工具或事物中,为信息通讯的技术领域带来新的发展面向。Frost & Sullivan的研究报告提出物联网的八大发展趋势:(1) 物联网将演变为知觉工具、(2)认知技术成为新的智慧、(3) 物联网平台商品化、(4)无人机运输成真、(5)物联网事国家网络安全的危机、(6)智能汽车和智能家居的融合已经实现、(7) AI个人秘书竞争优势、(8)云端运算普及化。

【干货】深度学习的正确打开方式,只要7步!

作者:Matthew Mayo 翻译:Andrewseu

网上有很多的深度学习的免费学习资源,但是可能会对从哪里开始有些困惑。七步内从对深度神经网络的模糊理解到知识渊博的从业者(knowledgeable practitioner)!

深度学习是机器学习的一个分支,拥有很多的相似性,但是却也不同,深度神经网络结构在自然语言处理、计算机视觉、生物信息学和其他领域解决了各种各样的问题。深度学习经历了一场巨大的最近研究的重现,并且在很多领域中已经展现出最先进的成果。

本质上,深度学习是超过一层隐藏神经元的神经网络的执行。但是,这是对深度学习的一个简单的看法,并且不是一个没有争议的观点。这些深层构架也非常不同,对不同任务或目标优化会有不同的执行。在这样一个恒定速率进行着的大量研究在以史上未有的速度展现新的和创新的深度学习模型。

差分阻抗-什么是差分?

当你认为你已经掌握了PCB 走线的特征阻抗Z0,紧接着一份数据手册告诉你去设计一个特定的差分阻抗。令事情变得更困难的是,它说:“……因为两根走线之间的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的设计规则来得到一个大约80Ω的差分阻抗!”这的确让人感到困惑!

这篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,还讨论了为什么是这样,并且向你展示如何正确地计算它。

<strong>单线:</strong>

图1(a)演示了一个典型的单根走线。其特征阻抗是Z0,其上流经的电流为i。沿线任意一点的电压为V=Z0*i( 根据欧姆定律)。

<strong>一般情况,线对:</strong>

芯飞跃 创未来 | 英特尔推出至强可扩展处理器,为未来数字服务基础设施平台提供全新动力

英特尔公司今日在京召开主题为“芯飞跃 创未来”的新品发布会,宣布推出英特尔®至强®可扩展处理器。作为近十年来数据中心领域最大的技术进步,该处理器可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能,向下一代云基础设施提供坚实基础,并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用,以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。发布会上,英特尔公司深入解析了英特尔®至强®可扩展处理器的技术亮点及应用价值,29家来自全球各地的生态系统合作伙伴莅临现场。此外,来自腾讯云、苏宁云商、海鑫科金、国家气象局等不同行业、领域的用户代表分享了他们的最新用例。

安全漏洞频频出,试问病毒绑架几时休?

回想起被电脑病毒支配的恐惧,相信不少人依旧“胆战心惊”。从五月份爆发的勒索病毒 WannaCry ,再到六月卷土重来的变种加强版 Petya,可谓是“一波更比一波强”,广大互联网用户的心也如同坐上过山车,一秒欢喜一秒忧。

重要文件被锁不说,全球各地也相继出现大面积电脑瘫痪,大到医院机场加油站,小到企业学校和个人,尤其是准备论文的高校毕业生更是欲哭无泪….

不过好在网络安全技术人员及时出招,才避免了事态的进一步扩大。

但你以为这就结束了吗?NONONO~这不,逃过了花样勒索病毒,数千万部 Android 设备又倒在了手机病毒的“血泊”中……

【下载】让系统无懈可击-浅谈 IoT 设备安全启动过程添加加密元件的重要性

Microchip 策略营销经理 Eustace Asanghanwa

对于任何一个嵌入式系统而言,安全启动都是至关重要的一个组成部分。这一过程可保证系统固件即所有嵌入式系统的大脑与系统制造商的设计初衷保持一致。安全启动确保了嵌入式系统的操作是安全并且可预测的。它的价值在那些因出现故障而可能导致灾难性后果的系统中是显而易见的。类似重要的系统包括家用炉灶和一体式烤箱灶的热控制器、汽车的发动机控制模块、交通灯控制器、植入式医疗设备中的治疗传输系统以及无人驾驶列车的控制器等等。这些系统可能会因为运行它们的固件发生故障而出现失灵或不可预测的操作。而导致此类故障的原因多种多样,可能是由电源浪涌造成内存故障这样的环境因素,也可能是黑客注入恶意代码的执行等等。无论在何种情况下,我们都可以在尝试运行系统之前先通过安全启动过程来检测固件的完整性。

【视频】精密Σ-Δ型ADC滤波指南

本指南介绍可用于精密低带宽Σ-Δ型转换器的数字滤波器。本指南中我们将使用AD7124、AD717X和AD719X系列。AD7124是低噪声、低功耗器件,集成一系列的特性和多种诊断功能。