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【视频】电源管理设计小贴士 | 降压转换器的布线设计探讨

本视频将为大家讲解降压转换器功率级的布局。

电子电路基础106条精心总结,建议收藏!

1、 纯净的单晶半导体又称本征半导体,其内部载流子自由电子空穴的数量相等的。

2、 射极输出器属共集电极放大电路,由于其电压放大位数约等于1,且输出电压与输入电压同相位,故又称为电压跟随器(射极跟随器)。

3、 理想差动放大器其共模电压放大倍数为0,其共模抑制比为∞。

4、 一般情况下,在模拟电器中,晶体三极管工作在放大状态,在数字电器中晶体三极管工作在饱和、截止状态。

5、 限幅电路是一种波形整形电路,因它削去波形的部位不同分为上限幅、下限幅和双向限幅电路。

6、 主从JK触发器的功能有保持、计数、置0、置1 。

7、 多级放大器的级间耦合有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。

8、 带有放大环节串联稳压电路由调整电路、基准电路、取样电路和比较放大电路分组成。

如何用加速度计提高倾角测量精度

本文的目的是探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。

在进入重点之前,我们先来看看倾角测量的典型应用——

在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量倾角来实现的。一般做法是将一个X轴/Y轴或Z轴低g加速度计装在EPB控制单元中一个专门的模块中。

想要可靠地连接传感器?SmartMesh IP 了解一下

SmartMesh 产品是适用于苛刻工业过程自动化应用的低功耗无线网状网络。

SmartMesh 客户包括使用楼宇自动化、数据中心能源管理和可再生能源解决方案的财富 500 强公司。

全球范围内已经部署了超过 76,000 个启用了 SmartMesh 的系统,这些系统正在安全地将各种智能设备连接到各自的应用,实现更智能、更环保、更高效的解决方案。

今天我们先来认识下 SmartMesh IP。

SmartMesh IP 网络由高度可扩展的自成形多跃点无线节点网格和网络管理器构成,无线节点称为智能微尘,用于收集和中继数据;网络管理器用于监控和管理网络性能和安全,并与主机应用程序交换数据。

场效应管的判别、检测及使用时的注意事项!

<strong>一、用指针式万用表对场效应管进行判别</strong>

1)用测电阻法判别结型场效应管的电极

【视频】工程师园地 | 精华指南:RS485总线设计技巧及常见问题解决方法

<strong>本期讲师:Eric Sun,Maxim TTS应用工程师</strong>

RS485总线虽然已有三十多年的历史,然而至今依然广泛应用于各工业领域,例如PLC控制、电机驱动、温湿度调节、工业传感器等。常见的RJ45接口有两类:用于以太网网卡、路由器以太网接口等应用的DTE类型,以及用于交换机的DCE类型。本期《工程师园地》,Eric将与大家分享RS485总线设计中的常见问题及解决方法,希望对您有帮助。

<strong>RS485总线设计技巧 (一)</strong>

输出波形怎么样,就看这些规格了

乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。

从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。

今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。

<strong>建立时间</strong>

RF滤波器到底有多重要?一文让你搞明白

移动无线数据和 4G LTE 网络的快速增长导致了对新频段以及通过载波聚合来组合频段的需求不断增长,以容纳无线流量。3G 网络只使用了大约五个频段,LTE 网络现在使用的频段有 40 多个,随着 5G 的到来,频段的使用数量还会进一步增加。

互联设备必须要跨多个频段来发送蜂窝信号、Wi-Fi 信号、蓝牙信号和 GPS 信号,同时还要避免干扰。我们可能会立即想到智能手机,但安装在车顶的鲨鱼鳍、蜂窝基站、雷达和通信系统以及与物联网 (IoT) 相连接的工业、科学或医疗应用都是如此,这时就需要滤波器出场了。

<strong>没有滤波器的智能手机就是一块砖头</strong>

Renesas Synergy™平台,让你轻松添加无线连接,加快嵌入式系统的开发!

Renesas Synergy™是认证合格的完整平台,适用于物联网和嵌入式开发。其核心Synergy软件包 (SSP) 提供完全集成的认证合格软件库,其中包含传输层安全协议 (TLS)、MQTT以及用于Wi‑Fi®、蜂窝和BLE协议的无线框架,并支持全新Synergy微控制器。Synergy软件包内的中间件为物联网提供高效、安全的通信渠道。TLS用于加密和身份验证并保证数据安整性,实现了通信安全。

PCB走线宽度变化产生的反射

在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?

有三个因素和这一影响有关:阻抗变化的大小、信号上升时间、窄线条上信号的时延。

首先讨论阻抗变化的大小。很多电路的设计要求反射噪声小于电压摆幅的5%(这和信号上的噪声预算有关),根据反射系数公式:

<center>ρ=(Z2-Z1)/(Z2+Z1) =△Z /(△Z+2Z1)≤5%</center>

可以计算出阻抗大致的变化率要求为:△Z/Z1≤10%