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【纯干货】工程师急寻的电磁兼容设计思路

当你选择进入电子行业成为一名电子工程师的时候,你必然也清楚:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免的存在电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。本篇硕凯电子的小编整理了一份电子工程师急需的行业技术贴,详细分析电磁兼容的设计思路。

英特尔深度学习处理器 加快人工智能创新步伐

近期在法兰克福举办的国际超级计算大会上,涌现了很多令人兴奋的新技术,驱动着广泛应用于各行各业的人工智能和深度学习技术的发展。英特尔为人工智能技术的各个层面提供了一套广泛全面的产品组合,其中包括即将推出的英特尔®至强®可扩展处理器以及英特尔现场可编程门阵列(FPGA),还有即将推出的代号为Knights Mill的英特尔®至强融核™处理器,将深度学习技术提升到了一个新高度。

【下载】12位高速多SAR A/D转换器(ADC)

dsPIC33/PIC24 12位高速多SAR模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)包含以下特性:

• 多个ADC内核:

- 多个单通道专用ADC内核(取决于具体器件实现)
- 一个共用ADC内核

• 每个ADC内核可配置为6、8、10或12位分辨率

• 12位分辨率时,每通道的转换速率最高为3.25 Msps

• 最多32个模拟输入源(取决于具体器件实现)

• 可单独为所有通道中的每个通道选择单端或伪差分输入

• 可单独为所有通道中的每个通道的转换结果选择无符号或有符号数据格式

• 针对每个模拟输入的独立16位转换结果寄存器

• 提前中断产生,可实现转换数据的快速处理

【视频】如何在您的系统中实现创新的USB Type-C方案

USB端口是我们目前使用的几乎所有电子设备的一部分,这个端口正经历着巨大变革。将演进到一个新标准成为USB Type-C或USB-C.....

完美接地 VS 不完美接地

如何处理接地和去耦的重要布局问题?
如何应对寄生阻抗和接地电流?
……
面对这些问题,我们将进行一系列的详细讲解,今天主要讲讲接地。

图1显示信号源与负载之间隔开了一段距离,接地G1和G2通过一个回路连接起来。理想情况下,G1和G2之间的接地阻抗为0,因此接地回路电流不会在G1和G2之间产生一个差分电压。

信号的正交分解和差分传输

<strong>I/Q 信号</strong>

I/Q 信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。

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划重点!在为可穿戴设备设计时这11点超重要!

进入2017年之后,业界对于可穿戴设备的探讨似乎就进入了一个相对稳定阶段。和逐步消退的热度形成对比的是,大家对于可穿戴设备认知的逐渐成熟。目前我们所能看到的可穿戴设备的类型主要是以智能手表和手环为主,辅以智能眼镜、耳机甚至指环这样的设备,也许更多新的可穿戴设备还会继续增加,但是从开发者到用户,目前对于可穿戴设备的期望都已经相对清晰了。

作为设计师和开发者,可穿戴设备给它的创造者们所提出的要求并不低。可穿戴设备有着它独有的局限性,较小的屏幕,低信息密度,有限的电池寿命使得设计者必须带着镣铐跳舞。可穿戴设备的用例大多高度的场景化,这意味着,它和其他的数字产品在设计方法上有差异。

高级汽车照明 — 重新定义更高性能与安全性

美国《Car and Driver》(人车志)杂志的最新文章认为,汽车照明“正处于自美国政府于上世纪80年代中期放松对矩形和圆形前照灯组管制以来的最大转型阶段。”文章指出,NHTSA (国家公路交通安全管理局)和IIHS (美国公路安全保险协会)将于2019年之前在其总体新车评级中考虑前照灯性能。

LED照明技术的出现为更时尚、更明亮、更智能和更高效的前照灯设计铺平了道路。LED矩阵前照灯(尽管汽车厂商在努力推动,但美国目前尚未批准)甚至开辟了更多选项,能够主动选择遮挡以及照亮部分道路。根据《Car and Driver》的说法,依靠智能软件和灵敏的红外摄像头,矩阵照明还能够在照亮行人的同时遮挡其脸部,或者强光能够加亮限速标识而不会掩盖周围环境。随着照明技术越来越先进,前照灯已经成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。

【下载】适用于MPLAB® X IDE的MPLAB REAL ICE™在线仿真器用户指南

本文介绍了如何使用MOLAB REAL ICE在线仿真器作为开发工具在目标板上仿真和调试固件,以及如何烧写器件。文档内容编排如下:

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【视频】新标准 – 什么是USB Type-C?

视频概述USB Type-C和安森美半导体的灵活的、小型、低功耗方案解决设计工程师的挑战。

您需要了解有关CMRR的信息——仪表放大器(第2部分)

若您是运算放大器,您可能从未想过接纳仪表放大器(INA)。这是因为在关键应用中,如电流感应和传感器信号调理,INA的功能更强大、性能更佳。INA也无需太多的外部援助,他们不会开环运行。但是,与运算放大器相比,它们并非具有多功能,通常更昂贵,所以不要放弃希望。

INA的一个关键功能是在存在大的共模电压和直流电位的情况下调节小差分信号。INA的设计旨在抑制共模电压(VCM),只能增益或调节差分电压(VDIFF)。通过共模电压传递给输出的误差由共模抑制比(CMRR)规范确定。图1定义了INA的共模电压,并显示了改变共模电压可能导致的参考输入误差电压。

放大电路静态工作点如何用对和用好

<strong>1. 前言</strong>

电子技术是一门一半实在一半虚无的东西,各种五花八门的电子元件是实实在在的,但要将它们搭构成我们想要的功能电路就较难,其中分析的各种电量更是让大多人摸不着头的虚无东西。并且还有一个致命的因素是,电子电路的制作是先难后易,必先通过繁复的计算和分析,才有后面的制作,但大多的学生并没有足够的耐性去学前面的计算和分析,只想着能尽快有后面制作来充实学习生活,到头却什么都没有。还有一个可能是导致这种结果的凶手,就是在前期的理论计算和分析太偏离实际应用。

在我们所用的电子电路中,不外分几种,分别为电源电路、放大电路、振荡电路、数字逻辑电路、数字信号处理电路等。在这些电路中,又数放大电路应用最多,穿插在其它电路中。所以放大电路可以说是学习电子技术必须要掌握的内容。

汽车雨量传感器是个什么鬼?

最近一段时间,中国南方正处于梅雨季节,湿热的空气和连绵不绝的雨水,相信给很多车主朋友带来了不少麻烦。新闻报道说雨天行车的交通失事率,要比平时高出好几倍。对雨刮的使用正确与否,会直接影响到有车族的行车安全,据了解,60%的车祸都是因为视线不清造成的。

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这款350美元的DIY激光雷达套件或能助推3D扫描技术发展

尽管过去几年来,LiDAR(激光雷达)的价格已经大幅下降,但是,这项技术还没有能够进入更广泛的公共用途。据麦姆斯咨询消息,Scanse公司近期发布了一款DIY 3D扫描仪套件,或许能取得成功。

Bluetooth 5 浪潮之下,看工程师们如何迎刃而上?

TI很高兴地宣布业界首款单模Bluetooth®低能耗生产合格协议栈的通用性,其支持用于SimpleLink™ CC2640R2F Bluetooth低功耗无线MCU的Bluetooth 5 高速模式(2 Mbps)。

我们在下方为大家汇集了一些常见的问题与答案,包括具有高速和远程功能的Bluetooth 5 吞吐量演示的详细信息,以帮助开发人员开始使用Bluetooth 5 开发。

<strong>1、Bluetooth 5 反向兼容现有的Bluetooth 4.x设备吗?</strong>

【下载】系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求

在大多数电子设备中,对系统电压进行监视是非常重要的,这样可保证处理器和其它IC在系统上电时呗复位,还可以检测到电压的下降。这种监视可以把代码执行过程中给出现问题的概率降到最小,避免存储器发生错乱或者系统工作不正常。

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运放关键参数如何测?详解在此,专家只能帮到这里咯

运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样的话,误差将是难以避免的……

通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。

芯片设计遇上机器学习,专家们都这么看

机器学习是近段时间以来的大热门,而尽管 EDA 处理的也是大数据类型的问题,但在将机器学习技术整合进 EDA 工具方面还没有取得很大的进展。

许多 EDA 问题和解决方案本质上就是关于统计的,这说明机器学习自然而然适合 EDA。那为什么这个领域在采用机器学习技术上如此缓慢而视觉识别和搜索等其它技术领域却可以如此轻松地接纳它?

Solido Design Automation 技术运营副总裁 Jeff Dyck 表示:“你可以感受到这是一个机器学习问题。我们有大量的数据,但我们可以应用哪些方法来解决这些问题?这才是难点。不是说读一本教科书或学一门课就能将这些方法应用到所有问题上。工程问题需要一个不同的角度。”

<strong>在深入了解机器学习在哪些地方有所应用之前,我们先看看一些问题。</strong>

为具有PSE和“伪”PD的非标准电压PoE系统供电

由于在单个以太网电缆中组合了数据和电源传输,PoE(以太网供电)在以太网系统中很受欢迎。它广泛应用于以太网交换机、IP电话、IP网络摄像头应用。对于一些智能家居系统而言,以太网也是中央控制器和一些末端设备(如智能面板和无线AP)之间的一种关键连接法。除了标准48V电缆电压外,一些客户也愿意采用30V的电源传输。其中考虑了两大关键因素,一个是30V电压在36V人身安全电压范围之内,另一个是低至30V的电压可以节省电源解决方案成本。除了电流限制和过流保护功能外,末端设备检测对于系统设计也是有益的,可以确保中央控制器在无合适末端设备的情况下不会通电。

在IEEE 802.3at标准中,如下面表1和表2所示,PSE端口输出电压范围为44~57V(1型)和50~57V(2型),而PD端口功率为37~57V(1型)和42.5~57V(2型)。

您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)

我经常会想到共模抑制(CMRR),甚至在工作之余也会!我是一个狂热的高校橄榄球迷。当我周六在家看比赛时,我经常被我妻子或女儿的说话声打断,要求我做各种其他事情,如家务。我想尽办法来拒绝这种噪音,只专注于重要的信号...比赛。信号通过量及中断我看比赛的程度类似于放大器CMRR。

在真正谈论CMRR之前,必须先谈论共模电压。对于非反相配置的放大器,输入信号是共模信号。反相配置始终具有与输入信号无关的固定共模电压。放大器共模电压范围取决于设计,且用户需要确保其处于指定的工作范围内。