技术
<br>“知识就是力量”是当今社会最真实的写照。数据,对于创造产品、提高业务效率和识别新的业务流至关重要。从农业到交通运输业,各行各业无不受益于从数据分析中所获取的洞察,但直到现在,重点始终都被放在大数据项目上。</br>
<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-10/wen_zhang_/100003338-10902-1.png…; alt=""></center>
新一代航空航天和防务平台将带来新的挑战,其需要的解决方案无法通过单独优化器件来实现。在无线电中集成更多的软件控制和认知能力,需要采用一种在频率和带宽方面更具灵活性的射频设计。为了实现这一目标,需要取消静态滤波器并以可调谐型滤波器取而代之。类似地,通用平台的概念将有助于缩短开发时间,降低生产成本,提高系统间的互操作性。通用平台要求射频系统能帮助传统上采用不同架构的应用充分发挥其性能。最后,未来的平台将把尺寸和功耗需求推向新的极端。
手持式单人无线电的功能不断增强,复杂性也不断提高,同时也需要更高的电池效率。小型无人飞行器不具备大型飞机的发电能力,射频系统消耗的每毫瓦电能都会直接转化成有效载荷电池重量,由此会缩短飞行时间。为了克服这些挑战,打造出新一代的解决方案,需要采用一种新型无线电架构。
<br><strong><font size="5">简介</font></strong></br>
这款智能火警应用是一系列英特尔® 物联网技术代码示例入门实践(使用英特尔® 物联网开发人员套件、英特尔® Edison 开发板、云平台、API 和其他技术)的一部分。
从该实践中,开发人员可以学习到如何:
<li>连接英特尔® Edison 开发板 — 一个旨在创建原型,生产物联网和可穿戴计算产品的计算平台。</li>
无人机的出现为人们的生活提供了许多便利,现已被广泛应用到社会的各行各业。但其过短的续航时间一直是研究人员头疼的问题,目前无人机主要依靠6种动力完成复杂的工作。
1、锂电池:大多数无人机都安装了锂电池,但效果只能维持20分钟左右,且需要经常拆卸、更换电池,十分耗时费力。针对这一现象,研究人员又探索了两种全新的动力来源,极大地提高了无人机的效率。
2、氢燃料电池:氢燃料电池代替锂电池,可以支持无人机连续运转两个小时,并且充电十分迅速;
3、激光发射器:激光发射器为无人机供电,从地面发射的激光光束被机身上的接收器转化成动力,几乎可以支持无人机一直工作。
4、太阳能发电:利用太阳能发电的无人机通常同时安装了锂电池和太阳能电池,有阳光时就可利用太阳能提供飞行动力,锂电池则作为备用电池。
<br>本文由<a href="www.arinchina.com"> ARinChina</a>原创(微信 ID:arinchinaservice)</br>
<strong><font size="5">AR 识别与跟踪的秘密。</font></strong>
农场中一头奶牛悠闲的吃着草,一个卡通小人儿在和消费者聊着天。
出现这一切,都源于一个简单的牛奶瓶。消费者通过手机或平板扫描牛奶瓶身上的图案,呈现一个虚拟农场,可以选择各种小动物,并和它们进行互动。
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。
因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
<strong> 电磁干扰(EMI)的定义</strong>
<br>本文由<a href="www.arinchina.com"> ARinChina</a>原创(微信 ID:arinchinaservice)</br>
<strong><font size="5">AR 识别与跟踪的秘密。</font></strong>
农场中一头奶牛悠闲的吃着草,一个卡通小人儿在和消费者聊着天。
出现这一切,都源于一个简单的牛奶瓶。消费者通过手机或平板扫描牛奶瓶身上的图案,呈现一个虚拟农场,可以选择各种小动物,并和它们进行互动。
随着汽车制造商使用更多的摄像机和传感器来实现汽车安全要求,同轴供电(PoC)为寻求降低车身重量的汽车设计师们提供了一个紧凑型解决方案。然而,世上没有十全十美的东西,该方案在通过同一电缆输送电力和前后通道信号时可能会出现问题。另外,系统供电所用的汽车电池在冷启动运行时会产生低至3V的宽电压偏移,并在钳位负载突降或其他瞬态条件下达到42V。为了确保诸如高级驾驶辅助系统(ADAS)等重要系统在任何汽车状况下都可以正常运行,一款设计良好的供电系统是必不可少的。
设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率,其中必须限制电磁干扰(EMI)。2MHz选项是理想选择。因此,在此博文中,当尝试使用TI新型TPS54116-Q1 DDR内存电源解决方案作为示例在2MHz条件下操作时,我将提供一些关键考虑因素。
2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。
Analog Devices ADuM4135 高电压隔离式栅极驱动器是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 进行了优化。 ADuM4135 的 Analog Devices iCoupler® 技术支持在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADuM4135 栅极驱动器提供米勒箝位,以便栅极电压低于2 V时
实现稳健的IGBT单轨电源关断。设计人员可采用带有或不带有米勒箝位的单极性或双极性副电源工作。
芯片级变压器还提供芯片高压域与低压域之间的控制信息隔离通信。 芯片状态信息可从专用输出回读。 副边 UVLO 设置为 11V,并注意公共 IGBT 阈值电平。
<br><strong><font size="5">1、什么是智能蓝牙防丢器</font></strong></br>
所谓智能蓝牙(Smart Bluetooth)防丢器,是采用蓝牙技术专门为智能手机设计的防丢器。其工作原理主要是通过距离变化来判断物品是否还控制在你的安全范围。主要适用于手机、钱包、钥匙、行李等贵重物品的防丢,也可用于防止儿童或宠物的走失 。
<font color="#FF8000">作者:Steven Xie</font>
<strong>简介</strong>
精密模数转换器应用广泛,如仪器仪表和测量、电力线继电保 护、过程控制、电机控制等。目前,SAR 型ADC 的分辨率可 达18 位甚至更高,采样速率为数MSPS;Σ-Δ 型ADC 的分辨 率则达到24 位甚至32 位,采样速率为数百kSPS。为了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用户在降低信号链噪声方 面(例如实现滤波器)面临的困难越来越多。
广袤无垠的物联网(IoT)作为机器和设备的幕后网络为我们带来了极大的便利性,而这项技术本身也正变得越来越智能。
您也许已经通过广告看到,某些产品能够允许用户通过智能手机开关门锁或保障住宅安全。不过,试想一下,如果仅仅通过手机应用就可以管理家庭自动化、实现仪表计量和医疗监控,并实时查看汽车系统,是不是有些未来世界的感觉?通过对于监控传感器、长距离无线连接和云端的应用,类似门、恒温器和汽车等以往毫无“生命力”的物件现在正变得“聪明”起来。而德州仪器(TI)新推出的SimpleLink™ 双波段CC1350无线微控制器(MCU)能够实现以上的所有功能。
“凭借业内首款超低功耗双波段无线微控制器,用户能够通过智能手机监控和管理自己的IoT网络,”TI低功耗连接部门总经理JB Lund表示。
电机和电源控制逆变器设计人员都会遇到相同的问题,即如何将控制和用户接口电路与危险的功率线路电压隔离。隔离最主要的要求是方式功率线路电压损坏控制电路,更重要的是,保护用户受到危险电压伤害。系统必须符合相应国际标准规定的安全要求,例如涵盖电机驱动和太阳能逆变器的IEC 61800和IEC62109。这些标准主要注重符合性测试。
<font color="#FF8000">来源:华强PCB 作者:Terry</font>
我是专业做PCB的,在线路板灾个行业呆久了,看到了上百家公司设计的PCB板,各行各业的,如有空调的,液晶电视的,DVD的,数码相框的,安防 的等等,因此我从我所站的角度来说,就觉得有些PCB文件设计得好,有些PCB文件设计则不是那么理想,标准就是怎能么样PCB厂的工程人员看得一目了 然,而不产生误解,导致做错板子,下面我会从PCB的制作流程来说,说的不好,请各位多多包涵!
<font color="#FF8000">ADI/Xilinx SDR快速原型制作平台: 功能、优势以及工具</font>
<font color="#FF8000">作者:Di Pu, Andrei Cozma 和 Tom Hill</font>
<strong>摘要</strong>
无线系统的概念与设计实现之间存在巨大的差异。要缩小这种差异通常都要涉及到几组来自各领域的工程师团队(比如RF、SW、DSP、HDL和嵌入式Linux®),并且很多情况下项目在开发的早期阶段便由于难以协调各设计团队而偏离了原先计划。
<br>英特尔提供三种集成开发环境 (IDE)—英特尔® XDK IoT Edition、英特尔® System Studio IoT Edition 和 Arduino* IDE— 帮助您构建和部署物联网 (IoT) 项目。 IDE 的选择取决于项目及其设备要求,以及您用来与设备交互的编程语言。 本文将提供通用指南,帮助您选择适合于项目的 IDE,以及各种 IDE 所支持的高级特性和编程语言。</br>
<strong><font size="5">英特尔® XDK IoT Edition</font></strong>
<br>人工智能看上去高高在上,实际上前沿科技公司都寄希望于这种长期研究为其目前的业务带来新的发展机会,神经网络、机器学习、深度学习构建了人工智能基础,本文阐述了三大基础是如何运作和实现人工智能。</br>
<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-10/wen_zhang_/100003229-10568-qita-…; alt=""></center>
目前有一些非常具有挑战性的工作但是很适合应用于嵌入式项目用于环境条件的监测。从个人角度来看,环境监测项目是对人类非常有益的一个工程。不管是检测建筑物内的空气质量还是测量远处湖泊内的污染物含量,用于监测环境的嵌入式系统对于我们这个世界是有益处的。
建立趋势是一个非常有用的方法,我们可以知道系统中正在发生什么,帮助我们确定相关根源。环境监测工具可以提供必要的先决条件数据,借助这些数据我们可以做出明智的决定如何关心并且与我们的星球和谐共处。毕竟著名的工程师W.Edwards说过“我们相信上帝,但是其他要靠数据说话!”
相反,从技术角度来讲环境监测项目非常具有挑战性。有很多独特的设计需要考虑而很多都严重依赖于外界环境。具体包括以下几方面:
物联网以及大量的脱机便携式设备和个人电子产品带来了许多新型应用,对下一代智能感应和测量技术创造了巨大的需求。这些应用有许多共同的要求,例如高敏感性、极低的电流探测与超低功耗——因为许多此类应用使用电池运行,外形尺寸非常小。<!--break-->
另外,许多先进的传感器和测量设备产生非常低的电流作为输出信号,最终必须进行数字处理。在处理之前,低电流信号必须放大,转换成电压信号,然后由模数转换器(ADC)进行处理,再输出到其他处理器上。大多数情况下,处理器为微控制器(MCU)。
大多数现成的运算放大器无法放大或转换上述新型传感器产生的低电流输出信号,因此最能满足这些应用需求的是互阻抗放大器(TIA)。不幸的是,许多分立TIA输入漏电流较高,这为TIA能够放大和转换成电压信号的电流设定了最低限制。