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英特尔® 物联网参考设计

物联网 (IoT) 正在改变企业监测和控制其最重要资产和流程的方式。从工厂车间和电网,再到卡车车队和消费电子设备,企业正在生成、使用和分析新的数据流,以便更加快速高效地做出响应,进而改善运营效率和业务成果。同时,他们还在将这些新数据源与现有数据集相结合,应用大数据分析来生成更深入的见解,以支持制定战略和战术决策。

英特尔® 物联网参考设计使开发人员能够为物联网解决方案创建出节能、小巧、经济的平台。此参考设计采用英特尔Quark™ SoC X1000 系列产品,具备低功耗、丰富的 I/O 功能和高带宽连接能力等特性,并支持工业标准软件。此外,它还包括硬件增强的可管理性和安全性特性,并且支持嵌入式操作系统,可灵活集成到工业环境及其他要求严苛的环境中。

贸泽电子恭贺董荷斌获得亚洲勒芒系列赛日本站亚军

<font color="#FF8000">——临危不乱彰显大师风范</font>

2016年12月7日-半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)恭贺其赞助的华人第一赛车手董荷斌在12月4日举行的亚洲勒芒系列赛第二阶段富士站比赛中夺得亚军,继珠海站夺冠后再次站上领奖台,在富士山下展现了中国车手出色的意志力和稳健的表现。

美信 MAXREFDES38 参考设计

美信 MAXREFDES38 参考设计提供低功率、高速、高精确模拟前端,被设计用于 ECT/EPT 或电流故障传感器应用。它带有一个低功率、16 位、高精确性、三通道模拟输入。输入通道可配置为 ±3VP-P 单端或 ±6VP-P 差动式。

【开发工具】Texas Instruments CC26xx SimpleLink™超低功耗 无线微控制器

Texas Instruments CC26xx SimpleLink™超低功耗无线微控制器是一系列面向蓝牙®智能 、ZigBee®和6LoWPAN以及ZigBee RF4CE远程控制应用的无线MCU。这些经济高效型超低功耗2.4-GHz RF器件具有极低的有源RF和MCU电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。CC2650是一款面向蓝牙®智能 、ZigBee®和6LoWPAN以及ZigBee RF4CE远程控制应用的无线MCU。CC2640面向蓝牙智能应用,而CC2630面向ZigBee 和6LoWPAN应用。

【下载中心】解决 IOT 设计挑战

为成功开发出结合现实世界活动与互联网的产品,物联网 (IoT) 设计与几个设计领域进行了紧密结合。对
今天的工程师而言,每个设计领域都具有挑战性。结合所有设计领域共同创建 IoT 产品,可能会对设计团
队带来极大的压力。图 1 展示了一个典型 IoT 器件的元素。

精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计

前端包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中开关电容的反冲影响。

为SAR ADC选择合适的放大器和RC滤波器可能很困难,特别是当应用不同于ADC数据手册的常规用途时。根据各种影响放大器和RC选择的应用因素,我们提供了设计指南,可实现最佳解决方案。主要考虑因素包括:输入频率, 吞吐速率和 输入复用.

<strong>选择合适的RC滤波器</strong>

要选择合适的RC滤波器,必须计算单通道或多路复用应用的RC带宽,然后选择R和C的值。

把手机穿身上? 韩国研发布料OLED屏幕

要做到真正的可穿戴显示屏,我们还差得远。不过有一群韩国研究员把这个目标拉近了一点,他们创造了首个真正能“穿”的OLED 屏。据Business Korea 报道,来自韩国科学技术院(KAIST)和韩国可隆集团(Kolon Glotech)的两个研究团队合作创造了一项OLED 技术,这项技术能够以纺织品为基底作屏幕。相较于其它的竞争技术来说,这项技术能够带来柔韧性更好的屏幕。

可弯曲、可折叠、可穿戴显示器在OLED 屏出现之前就已存在。因为OLED 是自发光屏幕,使用专门的塑料板,可以将其做成薄薄的、可弯曲的屏幕。材料是限制其发展的因素之一,但是OLED 屏本身也是。OLED 的持久性较差,且容易破损。

VR手势跟踪设计最佳实践

手势跟踪和VR都是目前最新、最火的创新技术,如何将二者很好地融合在一起是目前技术需要应对的一大挑战。 不论是哪种技术,都需要开发者摆脱传统PC用户体验的思维定势,思考新技术应带来怎样的体验。在带来挑战的同时,它们还带来了很大的机会——开发者可以尝试去将曾经在科幻电影里才能见到的效果在虚拟现实中实现。

这篇文章结合了大量的开发和用户测试的经验,以Leap Motion Controller手势跟踪设备结合VR头盔的操作方式为例,总结了一些手势跟踪技术在VR中用户体验的设计原则和对VR技术的思考。

科学家研制新型聚合物 可将存储氢气随身携带

氢气作为未来清洁能源有着巨大的潜力。但问题在于,想要安全地储存和携带氢气很困难。最近日本一个研究小组发明了一种紧凑灵活的聚合物,可用于制作一个塑料容器将氢气存储在内,甚至还可以安全地携带在口袋里。日本早稻田大学的研究人员证明了他们新的酮/乙醇聚合物用于存储氢气是绝对安全的。研究人员找到一种用于制作抗疟疾药物的有机化合物——芴酮来制作酮/乙醇聚合物。

生活在AI机器人的包围中是怎样的体验?

据VentureBeat报道,设想下你周围所有东西都联网并有AI(人工智能)功能。在你喜欢的餐馆点菜只需发送短信,你不用说一句话干洗店就知道你什么时候要拿衣服,食品不够了冰箱就会自动预订食物。

完全一体化的世界即将出现。最近,本文作者的一个朋友说了一件有趣的事情,这个朋友在湾区有很漂亮的草坪(他经常浇灌),吸引了很多附近的猫和狗,这些猫狗定期到他的草坪“接受洗礼”。有天他厌倦了,因此他做了些改变。他花了4个小时给喷水系统进行编程,在检测到街区的猫狗到来时会自动开启喷水系统。

【视频】英特尔视频:Carrobot车载机器人

英特尔视频:Carrobot车载机器人

Intel众创空间加速器路演视频 2016/2

开发及设计电致变色电路

什么是电致变色电路?
电致变色电路(Electrochromatic circuit)是利用电力来使对象的颜色改变。 由于它还是处于实验性的阶段,所以你不会看到任何与电致变色有关的商品在商店里出售。 本文将教导你如何开始制作你自己的电致变色电路。 你可以将热致变色颜料与钢导电螺纹相互结合,其中热致变色颜料受热时会改变颜色,而钢导电螺纹将以短路电流对颜料加热。 当按下一个感觉按钮(felt button)时,就可开启电致变色电路,出现热致变色(thermochromatic)颜料的设计形状。

确保物联网安全的三大守则

<font color="#FF8000">作者:Richard Quinnell</font>

人们对物联网的安全性有着广泛的高度关注。 互联网中充斥着大批游手好闲的人,他们以入侵网络设备为乐,这是不诤的事实。 但许多嵌入式开发团队在之前从来没有处理过安全问题,且仍在试图决定什么是他们需要做的,如果有的话。

为了要获得有许多物联网设计经验人士的观点,笔者采访了物联网平台制造商Electric Imp的共同创办人和首席执行长Hugo Fiennes,他在2015年的ESC Boston中针对物联网的安全发表过演讲。 他提出了很多建议,其中最重要的三条规则将是一个很好的起始点,让开发团队可以顺利地迈向物联网的安全大道。

确保物联网安全的三大守则

<font color="#FF8000">作者:Richard Quinnell</font>

人们对物联网的安全性有着广泛的高度关注。 互联网中充斥着大批游手好闲的人,他们以入侵网络设备为乐,这是不诤的事实。 但许多嵌入式开发团队在之前从来没有处理过安全问题,且仍在试图决定什么是他们需要做的,如果有的话。

为了要获得有许多物联网设计经验人士的观点,笔者采访了物联网平台制造商Electric Imp的共同创办人和首席执行长Hugo Fiennes,他在2015年的ESC Boston中针对物联网的安全发表过演讲。 他提出了很多建议,其中最重要的三条规则将是一个很好的起始点,让开发团队可以顺利地迈向物联网的安全大道。

5分钟让你的明白很多设计诀窍!——超经典的电子工程师设计经验总结

<strong> 都是非常经典的总结,转发过来与各位工程师中的同行们分享、学习</strong>

<strong> 电子工程师必备基础知识(一)</strong>
运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。

运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。

光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。

【下载】下一代无线通信(5G)技术集锦

本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现等问题。

<span class="download"><a href="http://intel.eetrend.com/files/2016-12/wen_zhang_/100004241-14040-ekit5…;

【下载】下一代无线通信(5G)技术集锦

本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。更多RF详情见ni.com/rf/zhs/。

第三代半导体技术、应用、市场全解析

第一代半导体材料是元素半导体的天下,第一代半导体材料是化合物半导体材料,然而随着半导体器件应用领域的不断扩大,特别是特殊场合要求半导体能够在高温、强辐射、大功率等环境下依然坚挺,第一、二代半导体材料便无能为力,于是赋予使命的第三代半导体材料——宽禁带半导体材料诞生了。

宽禁带半导体(WBS)是自第一代元素半导体材料(Si)和第二代化合物半导体材料(GaAs、GaP、InP等)之后发展起来的第三代半导体材料,禁带宽度大于2eV,这类材料主要包括SiC(碳化硅)、C-BN(立方氮化硼)、GaN(氮化镓、)AlN(氮化铝)、ZnSe(硒化锌)以及金刚石等。