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技术

【设计秘笈】无电感D类音频应用实现极低EMI的设计技巧

<strong>导读:</strong>功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无电感时代。但同时,在铁氧体磁珠的作用下,滤波器的截止频率会急剧飙升,从几千赫兹增加到几兆赫兹;从而削弱了滤波器的EMI抑制效果。因此,D类应用亟需降低EMI噪声。在D类音频无电感应用中,要取得良好的EMI结果取决于电路板电平调整与适当的PCB布局。

铁氧体磁环配备适当的电容可以降低D类输出边缘速率,但同时也会产生一些瞬时振荡,加剧传导性电磁干扰,因此,需要利用佐贝尔电路降低瞬时振荡。

压力测量概述

<h2>概览</h2>
<div>本文提供的信息有助于您了解基本的压力概念以及压力传感器的工作原理。 您可以选择各种传感器,每种传感器的工作原理、优势、注意事项和缺点各不相同。<br />
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面向工业物联网的无线传感器网络

<font color="#FF8000">作者:凌力尔特公司;Dust Networks 产品部;总裁Joy Weiss ,产品市场经理 Ross Yu</font>

<strong>摘要</strong>

在发展工业物联网 (IoT) 以及满足相关的工业传感器无线连网需求方面,已经做了很多。不过,工业设备及应用的网络需求与家用环境完全不同,可靠性和安全性是高居工业应用要求的榜首。本文重点讨论特定于工业无线传感器网络的一些关键网络要求。

<strong>引言</strong>

TI升级再造废弃硅片转换为太阳能电池板

今年地球日重申的重要主题是通过废物回收来保护我们的地球家园。但是废弃物除了能够被回收外还能做些什么呢?是否可以被重新利用呢?

在TI,我们不仅会对90%的废弃物进行回收,还将硅晶圆废料升级改造为能够产生太阳能的太阳能电池。自15年前这个升级再造项目开始以来,我们一直采用晶圆废料制造太阳能电池板,其发电量已达到了810万瓦。

“这些电量足以为4,700多个家庭提供一年的电力”,TI硅采购经理Mike Hayden说。

“全世界各地的家庭,正通过使用这种太阳能电池板进行节能,所节省的电能已经帮助减少了36,000吨的二氧化碳排放量——相当于种植了2百万棵树。” Mike还说道。

英特尔物联网代码示例入门: 巡线追踪机器人

<br><strong><font color="#0000C6"><font size="5">简介</font> </strong></br>

这款巡线追踪机器人应用是一系列英特尔物联网代码示例入门实践(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 开发平台;该平台是一个旨在创建原型,生产物联网和可穿戴计算产品的计算平台。</li>

关于分辨率的两种表示方法,你理解对了吗?

低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。<!--break-->

<strong>先来说说噪声</strong>
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定的直流模拟输入,输出码 应为0。但是,由于噪声影响,恒定模拟输入存在一个码 字分布。此噪声包括ADC内部的热噪声和模数转换过程引 起的量化噪声。

【TI】直接成像数字曝光技术“打印”创新未来

<font color="#FF8000">作者:Carey Ritchey,德州仪器(TI)</font>

自18世纪在德国被发明以来,被称为“数字曝光”的打印方法经历了一段很长的发展历程。今天,数字曝光可以在多种表面上打印文字和图片,包括书本和T恤。

这项打印技术的变化也不断地激发出新的创新。被称为“直接成像数字曝光”的技术被设计人员用来快速、轻松地“打印”多种电子产品,所使用的方法是将感光材料暴露在紫外光(UV)之下。<!--break-->

现在,直接成像数字曝光可被用于制作印刷电路板(PCB)、球栅阵列(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)、平板显示、实时条形码标刻,以及计算机直接制版印刷——这项打印工艺可直接将一副数字图像从计算机发送至一块印板上。

【原创深度好文】超越无限:聊聊星际穿越的计算史

<font color="#FF8000">作者:Paul Golata 贸泽电子</font>

自上帝创造天地万物以来,人类便已开始仰望苍穹,寻思着如何才能到达浩渺的宇宙。许多世纪以后,阿波罗11号宇航员尼尔·阿姆斯特朗走出登月舱,在月球表面留下了人类的第一个足印,并向全世界公告:“这是我个人的一小步,却是整个人类的一大步。”这非凡的成就也使约翰·F·肯尼迪总统开始了将人类送上月球的计划。星际旅行以及探索新世界的梦想仍然驱使着我们不断迈向渴望的新高度。

【设计秘笈】环路供电发射器的设计权衡考量

<font color="#FF8000">作者:Derrick Hartmann(ADI公司应用工程师)</font>

环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。 本文提供了三种不同的发射器参考设计。

在环路供电设计中,4 mA到20 mA的环路需要同时提供电源和数据,并且系统回路的工作电流必须小于4 mA。

事实上,小于或等于3.6 mA的电流是比较典型的目标值,主要用于环路属于低报警电流。 设计中的其它关键因素还需要考虑目标性能、功能、尺寸和成本。我们讨论的第一个电路(图1)采用纯模拟信号链。

Are you ready?打开Curie Neurons王国的正确姿势

<br>看过了之前这么多的CurieNuerons的介绍,是不是还不知道怎么用?下面,我们来告诉大家打开瑰丽多彩的CurieNuerons王国的正确姿势!</br>

1、准备好一个 Arduino/Genuino 101 和一个方口的USB数据线。

使用 IBM WATSON* 物联网平台以及英特尔物联网设备和网关

<br>将物联网 (IoT) 设备(支持英特尔® Edison 开发板、英特尔® Curie™ 计算模块和英特尔® 物联网网关等英特尔微控制器的设备)连接至 IBM Watson* 物联网平台时,您可以快速构建物联网应用,以实现您的物联网用例。 本文将指导您连接至 Watson 物联网平台环境。</br>

<strong><font color="#0000C6"><font size="5">IBM Watson* 物联网平台和 IBM Bluemix*</font> </strong>

蓝牙配对 – 第一篇:配对特性交换(Pairing Feature Exchange)

<font color="#FF8000">作者:任凯</font>

蓝牙(Bluetooth®)核心规格中有三大主要架构层:控制器、主机和应用。主机层中有一个为配对和密钥分配定义方法和协议的安全管理器模块、相应的安全工具箱、以及定义配对指令框架形式、框架架构和超时限制的安全管理器协议。安全管理器采用密钥分配的方式执行无线电通讯中的身份和加密功能。

配对以建立密钥,然后就能用密钥来加密链路。然后执行传输特定的(transport specific)密钥分配来分享密钥。密钥可用来加密日后的重新连接、验证签名数据、或执行随机地址解析。总的来说配对有三个阶段:

【设计秘笈】用Fly-Buck转换器加快隔离式电源轨设计

<font color="#FF8000">作者:德州仪器 (TI) 系统和应用工程师Vijay Choudhary</font>
<font color="#0000C6">导读:Fly-Buck及耦合电感器降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。</font>
隔离式偏置电源轨在测试和测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化系统中很常见。传统上,隔离式电源的设计是一个冗长而又乏味的过程,因为其中涉及环路补偿、光耦合器、额外的绕组、和/或者初级侧电源轨。

与低功率级相比,其中涉及的工作量、复杂度、解决方案尺寸、以及成本都过高。

【深度原创好文】一篇文章看懂百年来的无线音频发展

<font color="#FF8000">作者:Jon Gabay 贸泽电子</font>

历史上最早的无线连接方式是采用高压放电(电火花)作为通信方法。1844年,摩尔斯码发明以后取代了传统电报方式(1837年,英国库克和惠斯通设计制造了第一个有线电报,且不断加以改进,发报速度不断提高。这种电报很快在铁路通信中获得了应用。他们的电报系统的特点是电文直接指向字母。)。经过三十年的发展,它来给船只和飞机通信带来了很多好处,例如它能够为船只和飞机提供与基站的实时通信,哪怕是数英里以外。

谈谈物联网 (IoT) 所面临的六大挑战

无论是智能住宅、联网汽车还是智能工厂,所有智能化技术的核心都是设备间的网络互联,而这正是我们耳熟能详的物联网(IoT)。

目前,IoT正处于关键的转型期。有人预计,到2020年,将有500亿个“事物”实现互相通信,或是通过互联网进行沟通。面对如此迅速的普及和发展,我们也面临着一些新的挑战:如何才能使IoT易于使用,并且具有较高的性价比和效率呢?

通过与德州仪器(TI)众多IoT专家的深入交流,他们给出了解决这些挑战的关键,并特别强调了针对消费类、工业和汽车领域的IoT应用。

<strong>挑战1. 低功耗是重中之重</strong>

基于Edison的自动抓取机器人

<br>远程机械臂去抓取物体时,一般情况下我们会人工去控制每一个舵机的转动角度,但是由于视差以及人工操作的不可控性使抓取操作变得不那么简单。在自动抓取机器人中我们通过edison进行图像分析处理,自动调节机械臂与物体之间的相对位置,当图像于抓取位置图像相吻合时,再通过过距离传感器消除视察实现自动抓取。</br>

<strong>硬件组成:</strong>

1、Intel Edison & Arduino Breakout Kit ×1

2、Tplinkw703n(刷入openWRT) ×1

英特尔物联网代码示例入门: BLE 扫描手环

<br><strong><font color="#0000C6"><font size="5">简介</font> <strong></br>

这款蓝牙* 低能耗 (BLE) 扫描手环应用是一系列英特尔物联网代码示例入门实践(使用英特尔® 物联网开发人员套件、英特尔® Edison 开发平台、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 开发平台;该平台是一个旨在创建原型,生产物联网和可穿戴计算产品的计算平台。</li>

NeuroMem 技术: 越简单,越可能

<br>NeuroMem技术可以解决各种复杂的问题,让创造发明变得更加简单有趣,一起来了解一下如此疯狂惹人爱的NeuroMem技术吧!</br>

NeuroMem(Neuromorphic Memory)技术使模式处理领域产生了一个根本性的转变, 它具备响应式、关联性、可训练、便于大规模并行等等一大堆的特点。从工业传感器、摄像头、无人机、可穿戴设备、玩具到企业级的服务器与存储等各行各业,无所不能的NeuroMem技术将为这些领域开创全新的认知时代。

<strong><font color="#0000C6"><font size="4">首先介绍一下什么是NeuroMem?</font> <strong>

跨阻放大器须知——第1部分

<font color="#FF8000">作者:Samir Cherian</font>

选择物联网管理软件时,你必须要知道的通信协议!

<strong>物联网通信的失败之处</strong>

工程师们能设计出最完美的产品,把它接入物联网。然而,如果这款产品与其它产品的交互没有做好,那就很难在市场中立足。

据PlumChoice的报道,三分之二的物联网设备的潜在用户总是被各种原由所阻碍。每七个物联网设备购买者中就会有一人退货 —— 其中超过半数的人表示再也不会购买该品牌的产品。

“尽管创新联网家居和物联网设备带来了巨大的机会,但是企业并没有帮助用户把这些产品很好地整合到现有的复杂技术环境中去”,PlumChoice的物联网产品研发副总裁Steve Thompson说到。