作者: Barry Manz
超高频通信的使用一直都“即将来临”。但由于技术上的挑战,其已滞留50年。现在,面对可用较低频频谱的稀缺,无线通讯产业决心直面挑战,克服困难。
第五代无线通讯,即通常所说的“5G”,将在2020年正式开启技术之旅。它最令人印象深刻的成就之一就是无线电频率的使用,其使用率要远远高于以往用于蜂窝网络或其他区域的频率,即称之为毫米波长的波段。这是一场大交易。但首先,有一点非常重要,即了解这些频率如何与光谱环境相适应,与低频同类产品如何不同,以及为何目前只在卫星通信、车辆雷达和防御系统中使用。
<strong>1、NFC技术原理</strong>
近场通信,又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在20厘米内)、交换数据。
这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID。最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。
1、引言
车辆侧面碰撞是发生率较高的交通事故形式,统计数据表明全世界约有30%的严重交通事故都与侧面碰撞有关,因此车辆侧面碰撞成为汽车被动安全性研究的重要内容,也越来越多的受到政府、汽车制造商,以及消费者三方共同关注。作为汽车企业,为满足消费市场的碰撞安全法律法规要求,以及越来越严格的新车碰撞安全星级评价(NCAP)要求,已经广泛采用虚拟仿真技术来解决真实的车辆碰撞问题。
<strong>1. 总线基础</strong>
总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构,它是CPU、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的
<strong>2. 总线的工作原理</strong>
贸泽电子(Mouser Electronics)联手明星工程师格兰特.今原为贸泽电子非常成功的Empowering Innovation Together™计划启动最新的“打造智能城市”项目。该项目将提供5个短片,向大家展示世界各地的工程师和公司如何利用创新型的智能技术打造更加智能、应变能力更强的城市。
此活动由贸泽的重要供应商Analog Devices、Intel®、Microchip Technology和Molex提供支持。
在第一集的“打造智能城市”短片中,格兰特.今原将与位于美国旧金山的WIRED Brand Lab的负责人Michael Copeland一起,为这个系列拉开帷幕。他们将一起探讨不断扩张的城市所面临的挑战,并介绍短片系列将如何发展。
LT3922 40V、同步、Silent Switcher® 低 EMI LED 驱动器满足了下一代 LED 系统的需求。
这些 LED 驱动器比以往需要有更多的功能和更高的性能。较高的效率可延长电池寿命并减少空间受限型应用中的热量。需要宽电压范围以适应多种能量源和 LED 组合。汽车转换器必须具有低 EMI。高 PWM 调光比是昼间和夜间显示屏亮度控制所必需的。对于机器视觉系统和相机闪光灯,在 PWM 脉冲之间需提供长的关断时间。而且,所有这些都需要最先进的故障保护和尽可能少的组件数目。
当今的工业运用迫切需要可以在苛刻条件下一天24小时连续工作的、可靠耐用的工业机器人和自动机械装置。这样的系统要切远比以前精确的电机和反馈控制,今天的大多数性能改进要归因于新技术和微电子技术的发展。这些创新消除了机器人共用工作空间时产生的碰撞,改进了任务分配并且提高了伺服系统的精确性,从而使自动机械系统更加可靠地工作......
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。
<strong>1. 反馈</strong>
反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。
<strong>2. 耦合</strong>
一个放大器通常有好几级,级与级之间的联系就称为耦合。放大器的级间耦合方式有三种: ①RC 耦合(见图a): 优点是简单、成本低。但性能不是最佳。 ② 变压器耦合(见图b):优点是阻抗匹配好、输出功率和效率高,但变压器制作比较麻烦。 ③ 直接耦合(见图c): 优点是频带宽,可作直流放大器使用,但前后级工作有牵制,稳定性差,设计制作较麻烦。
改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用MOSFET取代,以便达到更高的电流。这种电流源的精度取决于放大器和电阻,电阻容差又会影响电路的精度……
那么,如何选择外部电阻以最大程度减少误差?请继续往下看
由于实际要传输的信号(基带信号)所占据的频带通常是低频开始的,而实际通信信道往往都是带通的,要在这种情况下进行通信,就必须对包含信息的信号进行调制,实现基带信号频谱的搬移,以适合实际信道的传输。即用基带信号对载波信号的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。因为正弦信号的特殊优点(如:形式简单,便于产生和接受等),在大多数数字通信系统中,我们都选用正弦信号作为载波。显然,我们可以利用正弦信号的幅度,频率,相位来携带原始数字基带信号,相对应的分别称为调幅,调频,调相三种基本形式。当然,我们也可以利用其中二种方式的结合来实现数字信号的传输,如调幅-调相等,从而达到某些更加好的特性。
<strong>一.星座图基本原理</strong>
一般而言,一个已调信号可以表示为:
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。
<strong>一、什么是开关电源</strong>
在IO-LinkTM应用中,收发器是物理层接口,用于连接运行数据链路层协议的微控制器,并支持高达24V数字输入和输出。长久以来,Maxim收发器支持所有IO-Link规范和性能需求,并提供最低功耗。通过热像图可以看出,Maxim Integrated的收发器在满载条件下性能更优,而市场上同类收发器的驱动能力是Maxim收发器一半。
现代蜂窝电话必须工作在许多讨厌的无用信号之中。在一个典型的移动电话中,信号幅度可能仅有0.35uv,--比邻近的噪声控制幅度低100dB以上。为将此信号放大到适于解调的电平,蜂窝电话通常采用一个中间频率(1F)单元来提供超过80dB的增益。
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在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级电容至关重要。
在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级电容至关重要。
<strong>1.超级电容的特性</strong>
让我们从功率特性、储能特性、环境特性和安全特性等方面了解下。
使用固定量程的数字万用电表(DMM)令人沮丧,但这个简单的设计实例可以实现单一量程内从数μA~100mA的电流监控。本设计实例已被证明非常有用,而且非常简单。只需3~4个组件,就可以在单一量程内监控从数μA到超过100mA的电流。
我开发了一块基于PIC的电路板,需要监视它从两个AA电池抽取的电流。虽然这块电路大多数时间内都处于待机状态,其升压转换器的30μA静态电流占功耗的主要部分,但它可以快速经历突发的检测、显示和发送状态,抽取的电流在8mA~100mA之间。使用固定量程的DMM十分令人沮丧,自动量程也由于快速循环时间和很短的工作时间而让我头疼。而下述方法非常有用。
运算放大器是直流耦合高增益电子电压放大设备,通常具有差动输入和单端输出。一些理想的运算放大器配置通常假设回馈电阻具有完美的匹配特性,但实际上电阻的非理想因素会影响各种电路参数,例如共模抑制比、谐波失真和稳定性。
运算放大器是直流耦合高增益电子电压放大设备,通常具有差动输入和单端输出。在该配置里,运算放大器产生了一个输出电位(相对于电路接地),远大于输入终端间的电位差。一些理想的运算放大器配置通常假设回馈电阻具有完美的匹配特性,但实际上电阻的非理想因素会影响各种电路参数,例如共模抑制比,谐波失真和稳定性。
本视频描述了 LTC5566 的应用,该器件是一款集成了可编程增益 IF 放大器的双通道混频器,可实现面向 5G LTE 服务的 3.6GHz 紧凑型、宽带 MIMO 接收机。此接收器拥有极其坚固的性能,能处理较强的阻断器,同时支持 100MHz 带宽。
作者: 颜士明、蓝瑞立/Maxim Taiwan
<strong>前言:</strong>
锂电池充电大多采用降压模式,即直流输入电压比电池充满时的电压高,例如串联三颗节电压为 4.2 伏的锂电池,电池最高电压为 12.6 伏,采用 16伏、19 伏或 20 伏的输入电压充电时,充电器只需设计成降压模式,如是四
颗锂电池串联,对于 16 伏输入电压的充电设计,必需有升压及降压两种模式才可以充满电池(16.8 伏)。
<strong>前言</strong>
STM32L4 系列,目前是STM32超低功耗产品中最强大的一个系列。它为我们提供了丰富的低功耗模式,包括STOP2 模式、低至30nA 的Shutdown 模式。对于这些模式,我们需要进行深入地了解,才能把它们用好。
<strong>问题</strong>
某客户在其产品的设计中,使用了STM32L476RGT6。客户在开发过程中,发现当进入STOP2模式后,MCU 的电流保持在179.6uA,远大于数据手册中所描述的值:1.18uA (3V 工作电压 & 室温 & 无LCD& 无RTC)。
<strong>调研</strong>





