技术
<br>在厨房安装一个火焰报警器应该是非常管用的,如果不小心忘关煤气的话,只要有一点点的火苗,就能触发火焰报警器,探测距离可达20cm。别看一个小小的报警器,讲不定就能避免一场不必要的意外发生,何乐而不为呢?</br>
<strong><font size="5">所需材料</font></strong>
1× 数字蜂鸣器模块
<font color="#FF8000">作者:凌力尔特公司 电源产品部 产品市场总监 Tony Armstrong</font>
如果您和我年龄相仿,您可能仍然记得传统钨丝灯泡。我之所以这么说是因为,多数美国家庭过去通常使用的 40W 和 60W 白炽灯,从 2013 年末已经禁止在美国生产或向美国进口了 (不过这种灯仍然可以买到)。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子-Sylvie Barak</font>
随着各种产品和平台的相继推出,家居自动化系统也变得越来越智能,互联性越来越高。当然随着更多的智能家居接入网络,我们的日常生活也变得越来越方便和高效。然而别人也更加容易的访问它们,这就出现了安全问题。
尽管智能家居带来的好处是显而易见的,但是更重要的是用户开始意识到它们需要放弃一些东西,那就是数据。
人们都知道他们的数据是有价值的。不同组织因不同的原因用户数据对于他们来讲用途也不尽相同,对用户的危害也不同,有的让用户微微不安,有的让用户毛骨悚然,有的则完全影响用户的人身财产安全。
物联网或者IoT并不仅仅只是针对消费类应用。事实上,由于连接至云端的传感器和设备越来越多,物联网所能提供的服务使其在工业领域拥有巨大的发展潜力。物联网与M2M连通性不能混为一谈,因为它们之间千差万别。传统的M2M往往基于封闭环境下的专有技术,而物联网提供的是一个开放式环境,它能够充分利用标准互联网的可访问性和服务,与人类使用互联网的方式一样。这种程度的开放性能够使气体传感器在出现问题时向操作人员发出警报或者发送消息,而这一点在M2M系统中并不容易实现。
凭借云端的连通性,工业市场中支持物联网的应用大有用武之地。
几十年前,8位单片机(MCU)席卷业界,但现在8位MCU有让位32位架构的趋势,有行业分析师指出,32位和8位单片机还在在不断成长。不过,最早使用MCU的人对BASIC以及Microchip PIC还念念不忘,不过以最新Arduino Uno来说,这就是一个从8位到32位架构转变的典型案例。即使你现在的应用程序只需要一个8位架构,但因为所谓的“智能”设备需求增长过些日子8位就不够用了,值得庆幸的是,现在有大量开源开发工具可以让那些渴望“冒险”的激进工程师使用。
许多工业和汽车应用中都使用了同步降压转换器电源拓扑结构;此类应用还要求具有低传导放射和辐射放射特性,以确保电源不会干扰共用同一条总线的其它设备(输入电压 [V<sub>IN</sub>])。例如,在汽车信息娱乐系统中,电子干扰(EMI) 会在汽车立体音响中发出挠人的噪音。
图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。
<br>作者:Angelo </br>
来源:<a href="http://www.dfrobot.com.cn/community/thread-3274-1-1.html">DFRobot
来个最简单的实验吧!按钮控制LED开关,按键按下,LED点亮。按键松开,LED熄灭。
<strong><font size="5">所需元件</font></strong>
1× 数字食人鱼红色LED发光模块
汽车行业似乎停滞了几十年,所以当看到设计和工程努力投入到发展电动汽车和自动驾驶汽车时感到非常兴奋。即使有一些创新改变了游戏规则,汽车行业首先必须符合安全标准。另一个挑战是创建一个运输系统,将不得不处理”哑巴”汽车,半自动汽车,完全无人驾驶汽车。发展物联网在交通运输市场将是一个长期的过程,但最终,在交通领域的物联网大多数节点将是我们个人的汽车。
如今,汽车也可能像我们依赖智能手机一样连接到互联网去执行任务。内置导航系统受益于实时交通信息。汽车娱乐系统可以提供视频流服务,传统的是无线互联网源的音频。对于已经是物联网会员的车辆,将自动发送关于交通和车辆卫生的状态报告。而会员的基本准则是,连接必须内置在汽车里面而不是依赖智能手机连接。这就是说物联网已经悄悄潜入我们的日常生活。
<strong>使用热插拔控制器的优势</strong>
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电流时,关闭FET可以减轻发生这类故障(图1RSENSE中的)的情况。某些控制器还会通过故障(FLT)针脚向微型控制器报告故障。
目前,我们正面临着各式各样的电源挑战,例如电池电量的迅速消耗、电池的使用寿命以及续航等。设计人员应当如何在当前和未来的设计中解决这些潜在的实际问题呢?从某种程度上来说,设计人员首先需要学习和了解电源管理设计中错综复杂的内容,但是这对于学生或者经验丰富的电气工程师而言,都是一个比较麻烦的课题。因为除了需要优秀的老师进行指导,还需要学生自身具备例如化学和机械工程等基础知识,才能解决复杂的问题。
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计上台面后,设计师通常会意识到自己的错误。更糟的是,由于稳压器的运行温度超过其额定温度,这种设计在实际使用中会发生故障。凭借新型线性稳压器的新功能和规格,很容易忽视封装中消散的功率。
记住,线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下作为可变电阻器,在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。
在这篇文章中,我将介绍几种系统设计人员能够用来防止EOS或保护电机驱动系统内的器件不受EOS影响的更加常见的方法。
<strong>设计时打出裕量</strong>
在不对保护机制和器件进行深入、详尽研究的情况下,其中一个最常见的方法就是设计一个具有足够运行裕量的系统。
我将在这里给出一个示例。一个AC/DC转换器为一个简单的有刷直流电机驱动系统生成24V电源。DRV8701 H桥栅极驱动器和CSD18509Q5B功率MOSFET驱动一个有刷直流电机,并且由24V直接供电。
对于应用能耗的测量使你能够评估产品的能量使用寿命。Wi-Fi® 应用需要测量系统的单个使用周期以及整个使用寿命内,未激活低功耗(也就是静态)和激活(即动态)模式下的能耗。因此,静态测量工具不足以满足要求,而需要更加先进的测量工具。
应用能耗计算背景知识
一个系统的应用能耗配置描述了系统在不同工作模式下的能耗。此配置还包括在不同系统模式之间进行转换时所消耗的能量。消耗的总电能是使用时间内从电源汲取电流数量(测量单位为安培)的积分:
凭借业界领先的低功耗MSP微控制器,德州仪器(TI)一直致力于帮助工程师解决开发和构建楼宇自动化应用的各种难题。TI的MSP MCU不仅拥有极低的功耗,还具备实现小型化的高度模拟集成,同时包含了参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势和特性对于楼宇自动化的设计究竟意味着什么呢?<!--break-->
前些年随着一部轻喜剧的播出,“查水表”一词已被引申为调侃之语了。而伴随着智能化大潮的到来,这个曾与我们老百姓生活息息相关的词在日常生活中也正与我们渐行渐远,因为传统三表已经实现了智能计量和无线数据采集、数据实时存储和无线采集。作为其中的关键环节,数据存储的低功耗和可靠性越来越受到关注。在不久前闭幕的智能水/气计量产业链高峰论坛(WATER&GAS METERING China2016)上,富士通电子元器件(上海)有限公司亚太区市场部总经理王钰针对三表数据存储发表了专题演讲。
<br>之前介绍过很多关于Curie的知识,但相信很多人还是不了解Curie到底是如何操作的?Curie到底还可以做些什么?</br>
本期主要内容就是“ 实 操 示 范 “,建议在这个炎热的夏日找一个有空调有WiFi的地方肆意地看,一起好好学习天天向上!
训练Curie的过程和教小孩有些相似,小孩小的时候谁也不认识也不会说话,爸爸妈妈就天天抱着他,对着他喊“爸爸、爸爸、爸爸”、“妈妈、妈妈、妈妈”,时间一长小孩就学会发声了。当你的孩子第一次喊“爸爸”或者“妈妈”的时候,你一定很感动,有一部分原因是因为很有成就感,另一部分原因是被自己感动,要知道你对着宝宝喊了多少次“爸、妈”才换来它的回应。
训练机器让它学会识别各种动作、图案也是一件很有成就感的事,不信你看下面三个例子:
构建智能系统,尤其是数量巨大的初级智能系统,并非首先用到人工智能,而是首先用到由长期的工业技术积累所形成的工业智能和其它智能技术。
<strong>1 智能系统的定义与识别</strong>
实现智能制造,需要构建和识别各式各样的智能系统。符合以下特征的任何一个级别的人造系统,可以认为是智能系统。
类比于人脑的认知能力,《三体智能革命》作者们对人造系统的智能特征做了提取,将智能系统分成三类:
初级智能系统具备三个基本特征:状态感知、自主决策、即刻执行,即前面提到的有感知,自决策,善动作。其决策依据通常依靠科学效应来实现(例如利用光敏传感器自动开启和调光的智能路灯,数控车床防撞刀装置等),由工业智能实现,无需嵌入计算系统;
Mali-G71图形处理器(GPU)是Mali 高性能GPU家族最新推出的顶级产品。Mali-G71基于全新Bifrost架构,代表了高端移动图像处理性能的最高水平,进一步奠定了Mali在竞争激烈GPU市场的主导地位。<!--break-->
<font color="#FF8000">作者:蓝牙亚太区技术项目经理任凯</font>
《蓝牙配对第一篇:配对特性交换》谈到了低功耗(Low Energy,简称LE)的蓝牙配对特性交换。配对特性交换让连接的发起设备和响应设备双方都能够获悉彼此的配对特性。
可启用的配对特性有:
• OOB(Out-of-Band)数据标志位
• MITM(Man-in-the-Middle)标志位
• SC—低功耗安全连接(LE Secure Connection)标志位
• IO Cap—IO功能