<strong><font color="#FF0000">作者:Barry Manz 贸泽电子</font> </strong>
对于IoT网络设计者来说,实现互连是最令人沮丧方面之一,在传感器互相通信的周围存在很多竞争性的标准,它们大部分都是不兼容的。从边缘到互联网和云服务主要有两种方式:无线运行商和低功耗广域网络(LPWANs),无疑它们存在着激烈的竞争。LPWAN提供商使用的标准不止一个,有一些还是专属标准,而蜂窝网络的发展路线则是集中简单化并且提高当前以长期演进(LTE)标准为核心的产品的竞争力。因此虽然在这个长期的市场中只有两个基本的竞争对手,但是对于每个竞争队友有应该有基本的了解,包括它们各自的优势、劣势以及各种具体应用的适用性等。
前工业的数字化转型正在全面展开。几乎每个人都在使用(工业)物联网、智能工厂或信息物理(生产)系统这样的流行语。在工业强国之一的德国,它被称为 Industrie 4.0,而在世界的其他部分则被称为“工业4.0”。
然而,似乎没有人知道它的确切含义——虽然存在各种不同的解释,但没有明确的定义。对许多人来说,迈向工业 4.0 已成为日常生活的一部分,不断的重复使得这一概念不再新鲜。尽管数字化和网络已经成为频繁使用的流行语,但对工业4.0 的理解也毫无帮助。
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开关电源干扰耦合有两种方式:传导耦合方式,辐射耦合方式。
传导耦合是骚扰源与敏感设备之间的主要耦合途径之一。传导耦合必须在骚扰源与敏感设备之间存在有完整的电路连接,电磁骚扰沿着这一连接电路从骚扰源传输电磁骚扰至敏感设备,产生电磁干扰。按其耦合方式可分为电路性耦合、电容性耦合和电感性耦合。在开关电源中,这3种耦合方式同时存在,互相联系。
<strong>1. 电路性耦合</strong>
电路性耦合是最常见、最简单的传导耦合方式。其又有以下几种:
1)直接传导耦合导线经过存在骚扰的环境时,即拾取骚扰能量并沿导线传导至电路而造成对电路的干扰。
CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作?
<strong>一、CMOS门电路</strong>
CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法:
<strong>分层的思想</strong>
分层的思想,并不是什么神秘的东西,事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用。看了不少帖子都发现没有提及这个东西,然而分层结构确是很有用的东西,参透后会有一种恍然大悟的感觉。如果说我不懂LCD怎么驱动,那好办,看一下datasheet,参考一下阿别人的程序,很快就可以做出来。但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
我们为物联网 (IoT) 应用推出全新的 SPSDEVK1 智能无源传感器 (SPS) 开发套件,提供测量湿度、温度、压力、距离和液位的方案,并且能够从 SPS 标签采集的传感器数据进行测量、汇总和分析。
<strong>一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修</strong>
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。
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我们并不指望采用一个 5V 低功率运放来产生一个具 –100dBc 失真的正弦波。虽然如此,采用 LTC6258 的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本、低电压和极低功耗的情况下产生实用正弦波。
LTC6258 为何如此“神奇”呢?
<strong>有源滤波器</strong>
图 1 所示的带通滤波器是 AC 耦合至一个输入。因此,LTC6258 输入并没有给前一个电路级施加负担来生成一个特定的绝对共模电压。一个由 RA1 和 RA2 构成的简单电阻分压器负责为 LTC6258 带通滤波器提供偏置。把运放输入规定在一个固定的电压有助于减小可能由于共模的移动而出现的失真。
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