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技术

设计可穿戴医疗设备时,必须考虑三个关键因素

可穿戴医疗设备正在改变病人看护的习惯,代表了医疗市场的主流趋势。这一医疗技术所依赖的是轻量级、外形小巧、高度灵活且舒适的各种专业组件和系统。

在医疗领域的细分市场上,可穿戴医疗设备的市场需求正在持续增长。打头阵的包括可穿戴数字化治疗、诊断和监测设备,其设计目的是捕捉、生成和共享重要数据,这些数据显示患者健康状况的变化、报告是否遵守药物治疗方案及其他医嘱,并且能对慢性病进行管理。由于远程医疗趋势的迅猛发展,可穿戴医疗设备制造商正面临着研发上的挑战,例如人们需要重量轻、外形小巧、灵活舒适的医疗设备,这些设备可以促进患者和医疗提供者之间实时、可靠的救生数据传输。

聚焦更宽的禁带! 下一代电源系统设计中的新型宽禁带技术

<strong>当务之急:尽可能降低发热量</strong>

根据国际能源署的数据,全球电能需求目前处于惊人的水平,预测到2020年将达到近30拍瓦。对于我们这些认为几千瓦的烤面包机就属高功率的普通人来说,这几乎是一个无法想像的数字。主要受亚洲经济体的驱动,这个数字一定还会增加,当然,现在有一项关注重点是通过可再生能源满足这种需求,以便缓解气候变化影响。截留太阳辐射、风能和其他绿色能源,在其转化为热量前提取电力,这样的方法应该没有净增温效应。但是化石燃料仍然是主要的能源,它们会释放出本来会被“锁定”的热量。因此,在从原矿到有用功的转换过程中,效率非常关键,较高的效率可以避免过多的能量损失到环境中,同时也节约了成本。

封装集成天线技术 - 简化汽车座舱内雷达传感器设计!

毫米波(mmWave)雷达为汽车和工业应用提供了一种新的感应方式,即使在恶劣的环境条件下,它也能够远距离、以出色的角度和速度精度检测距离为几厘米至几百米的物体。

典型的雷达传感器包含一个雷达收发组件以及其他电子元件(例如电源管理电路、闪存和接口外设),所有这些都装配在一个PCB上。发射天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers的RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。

硬件工程师必知的 | 功放电路大全

作为一名硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A类、B类、AB类、D类、G类、H类、T类功放应该特别熟悉。

大多数工程师或许只知道其中的一小部分、或者知道大概,为了让更多的工程师掌握更加详尽的音频功放知识,下文对以上说的音频功放做详细的说明。

功放,顾名思义就是功率放大的缩写,与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作。

因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:

干货 | 采用 23mm x 16.5mm 封装的 170W 倍压器

对于高电压输入/输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。

如何设计逐次逼近型模数转换器的驱动电路?

<strong><font color="#004a85">作者:Jenson Fang</font> </strong>

逐次逼近型(SAR)ADC是在在工业,汽车,通讯行业中应用最广泛的ADC之一,例如电机电流采样,电池电压电流监控,温度监控等等。

通常工程师在设计SAR ADC时,通常需要注意以下三个方面:ADC前端驱动设计,参考电压设计,数字信号输出部分设计。本文将介绍ADC的前端驱动所需要的注意的一些要素。

如图所示是一个常见的SAR ADC的驱动电路包括驱动放大器和RC滤波。接下来将从如何设计RC滤波器,以及如何选择合适的运算放大器展开。

从PCB布局布线下手,把噪声问题“拒之门外”~

“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。
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本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。

<strong><font color="#004a85">PCB布局布线指南</font> </strong>

PCB设计十大误区-绕不完的等长(四)

<strong><font color="#004a85">作者:吴均 一博科技高速先生团队队长</font> </strong>

第一个争议性话题来了:等长越严格,时序裕量越大,系统越稳定!

芯片IC附近为什么放0.1uF的电容?看完终于懂了~

我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?

数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在需要电流的时候又能及时地补充能量。有读者看到这里会说,这个职责不是DC/DC、LDO的吗?对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。

先来看看电容,电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?

PCB设计十大误区-绕不完的等长(三)

<strong><font color="#004a85">作者:吴均 一博科技高速先生团队队长</font> </strong>

<strong>1、源同步总线时序</strong>

上一篇文章不知道大家有没有看晕了,讲时序确实是吃力不讨好哈。看看上一篇文章大家的回复:

@南昌米粉-萝卜妈:最大还是受限于Tco,一般2点几个ns,速率越高时序越难满足,所以共同时钟就升级为源同步,信号时钟从同一个芯片发出。

@绝对零度:主要因素是时钟的串扰,数据的Tco难以减小。解决方法就是使用源同步时钟系统,和差分时钟。典型应用就是DDR。

AI系统是否可以媲美人类的情境意识?

想象一下您开车的情形,前面不远处就是人行横道。您会观察交通标志,也许还会留意路口是否有交警指挥。如果您的前面还有一辆车,您会想它可能会刹车。开到路口后,您会快速扫一眼是否有行人要过马路。您会看看人行横道上是否有行人,做好礼让正在过马路或准备要过马路行人的准备。您要在保证安全的前提下开过路口。

Ka频段需要更多带宽?这里有三个选项

下面将简要描述现有收发器架构中存在的一些折衷选项,以及不同类型的架构在不同类型的系统中的适用性。本分析将分解介绍卫星系统的部分关键技术规格,以及如何从这些系统级技术规格获得收发器信号链层各组件的规格。

电子书|七位大咖为您的智能家居设计献策

智能建筑和智能家居是物联网落地的一大应用。从广泛认可的智能建筑第一楼『City Place大厦』,到比尔‧盖茨家的自动化豪宅,再到如今逐渐普及的各种智能化安防、遥控、照明、空调、影音娱乐等解决方案,商业建筑和高端住宅对智能技术的需求正不断促使人们开发适用于各领域的新型智能控制系统,实现自动化程度更高的控制并优化能耗。面对这么多相互连接的系统,设计工程师不仅要在全局上精心规划,还需要详细了解各种互联设备的具体需求。智能建筑和智慧城市将传感器、处理器、人工智能(AI)和连接解决方案组成了一个庞大的网络,让工程师不得不广泛掌握各种技术和产品。

解决MOS管小电流发热,就看这一招!

<strong><font color="#004a85">01、MOSFET的击穿有哪几种?</font> </strong>

Source、Drain、Gate

场效应管的三极:源级S、漏级D、栅级G

(这里不讲栅极GOX击穿了啊,只针对漏极电压击穿)

先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地,然后扫描漏极电压,直至Drain端电流达到1uA。所以从器件结构上看,它的漏电通道有三条:Drain到source、Drain到Bulk、Drain到Gate。

<strong>1) Drain-》Source穿通击穿:</strong>

27个模拟电路基础知识总结

<strong>01、基尔霍夫定理的内容是什么?</strong>

基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。

基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。

<strong>02、戴维南定理</strong>

一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。

其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为 内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。

<strong>03、三极管曲线特性</strong>

干货 | 接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器

无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提供更多的功能。

网关如何确保IoT架构安全?

<strong><font color="#004a85">作者 Sravani Bhattacharjee</font> </strong>

根据Gartner的预测,2020年市场上投入使用的物联网(IoT)设备将达260亿台。在如此巨大的市场中,保护这些设备产生的大量数据是一个至关重要的问题。将数据传输到云上和从云上获取数据的过程中都会涉及许多中间跳转,导致延迟增加,因而云并不能全面地确保端到端物联网架构的安全。综合多方因素来看,设计更靠近物联网设备的安全智能,显然是更有意义的解决方案。

<strong>网关:物联网架构的入口点</strong>

每天一个小技巧:如何超出ADC采样带宽?

在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出 ADC 采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对 RF 市场开发的最新转换器前增加一个 THA,便可实现超过 10 GHz 带宽。ps.本文定义的宽带是指使用大于数百MHz的信号带宽,其频率范围为 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 区域。

<strong>打好基础</strong>

对于雷达、仪器仪表和通信应用,高GSPS转换器应用得非常广泛,因为它能提供更宽的频谱以扩展系统频率范围。然而,更宽的频谱对ADC本身的内部采样保持器提出了更多挑战,因为它通常未针对超宽带操作进行优化,而且ADC一般带宽有限,在这些更高模拟带宽区域中其高频线性度/SFDR会下降。

下一代Wi-Fi HaLow有望为明日的无线监控摄像头提供动力

无线监控摄像头的发展,增加了对商用和消费类摄像头制造商的需求。根据全球第二大市场调研机构MarketsandMarkets的数据显示,“全球视频监控市场的规模,预计将从2020年的455亿美元,增长到2025年的746亿美元。人们对公共安全和安保的日益关注、IP摄像头的日益普及、对无线型和间谍型摄像头需求的不断增加,这些都是推动视频监控行业增长的因素。”

X电容和Y电容有什么区别?

电容是电子电路中最常见的一种元器件,今天为大家分享2种特殊电容:X电容和Y电容。

<strong><font color="#004a85">1、安规电容</font> </strong>

安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。

<strong><font color="red">1)安规X电容</font> </strong>