<strong><font color="#FF0000">作者: Silicon Labs</font> </strong>
在本单元秒懂时钟系列——噪声源时钟树第1部分案例,我们将超越原型或“标准”时钟树。我将对添加抖动衰减器的动机及其对时钟树抖动估计的影响进行讨论,所以让我们开始吧。
<strong>准时钟树</strong>
板级时钟树或时钟分配网络,例如数据中心应用,通常用晶体或低抖动XO(晶体振荡器)来描述,其连接到时钟发生器,后跟一个或多个缓冲器,如下所示。这就是我所说的标准时钟树:
玩单片机的都应该听说过这几个词。一直搞不太清楚他们之间的区别。今天查了资料后总结整理如下。
ISP:In System Programing,在系统编程
IAP:In applicating Programing,在应用编程
ICP:In Circuit Programing,在电路编程
ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。
IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。
<strong>打个比喻吧:</strong>
智能家居设备占据了物联网市场的最大份额。我们每天都会看到新的创新出现,对于任何渴望开拓这个市场的人来说,了解这一增长背后的因素以及如何赢得这一细分市场非常重要。
<strong>增长因素</strong>
市场研究机构IDC的数据显示,2018年全球智能家居市场预计将增长31%,智能家居设备总销量为6.439亿个。基于20%以上的年均增长率,预计2022年将有多达13亿台智能设备进入家庭。这意味着平均每六个人,无论年龄大小,将会拥有一台智能家用设备。
<strong>▲更换</strong>
这听起来可能不是一个明显的选择,但是,替代品是智能家居市场的主要增长因素之一。当消费者准备更换家用电器时,他们正在寻找能源产品来帮助他们节约能源并节省费用。
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成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的进展进行全面持续的评估。而这种细致的设计技巧正是国内大多数电子企业文化所欠缺的。
近几年来,由于蓝牙设备、无线局域网络(WLAN)设备,和移动电话的需求与成长,促使业者越来越关注RF电路设计的技巧。从过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是工程师们最难掌控的部份,甚至是梦魇。若想要一次就设计成功,必须事先仔细规划和注重细节才能奏效。
我们在之前的四期中对利用单片机的功能进行程序设计进行了说明。单片机内置了非常便于使用的外设功能,大家一定也能感受到单片机可应对各种要求的能力。但是,如果要有效地运行单片机,程序是不可或缺的,那么程序到底是如何运行的呢?从本期开始,我们将分两期连续向大家介绍单片机与程序的关系。
<strong>关注单片机的存储器</strong>
在此之前,GR-SAKURA电路板(搭载瑞萨电子单片机“RX63N”)的程序设计是使用Web编译器来进行的。将通过编译器搭建的程序(Object Code,结果代码)如同写入U盘一样将之传送到GR-SAKURA电路板后再执行。那么,问题来了。写入(传送到)单片机的程序应该保存在哪儿呢?另外,程序又是如何被执行的呢?在解答这些问题的同时,让我们一起来了解一下单片机与程序的关系吧。
本文讨论了电源电路的PCB布局,该电路从小型太阳能电池产生3.3 V稳压轨。
我在这个项目中的目标是创建一个非常简单,非常紧凑的电路,可以为基于微控制器的嵌入式系统供电。该电路仅在充足照明的时间内有效,因为该设计不包括用于存储剩余能量的电容器或电池。
在本文中,我将从电源原理图中了解电路的PCB布局。
<strong>光伏电源的PCB布局</strong>
下图显示了PCB顶部和底部的布局。所有组件和大部分痕迹和铜浇注都在顶部; 底部主要是地平面。
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作为工程师的你,是否天天无休止的加班,熬夜?所谓的健康问题都抛之脑后?当然,我们的健康总是处于动态发展过程中,它会随我们每日的饮食,运动乃至睡眠等多种因素而改变,这就导致了我们很难及时掌握自己的健康状况。
随着技术的发展,如今的可穿戴监测设备几乎能够获取临床环境下监测的所有信号。那么,在诸多解决方案中,电子工程师如何寻找、定位最适合自己的可穿戴监测方案呢?那么这场直播你绝对不能错过哦!
<strong>STM32的GPIO介绍</strong>
<strong>STM32引脚说明</strong>
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
我们已经介绍了应用单片机的外设功能的结构和使用方法。本期我们介绍更有效地应用单片机而必须的外设功能——“中断功能”。
<strong>提高作业效率的“中断功能”指的是什么?</strong>
我们回顾一下本系列第二期的“定时器”篇中简单介绍过的“中断功能”概念。任何人都有过这样的经验,就是“将鸡蛋放进沸腾的热水中,直到鸡蛋煮熟的10分钟内要确认好几次时钟”的经历。在单片机的世界中也同样,在等待某种状态达成时,具有对对象进行定期检查的方法。例如,在等待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态。这种处理被称为“轮询”。
<strong><font color="#FF0000">作者:Robert Huntley 贸泽电子</font> </strong>
在工程师的眼里人体是一项 杰作,它可以承受瞬间升高的温度、刺骨的寒风,可以暴露在水中,承受擦伤和剧烈运动。人类的身体适应了我们对于冒险的追求,适应了我们对在不断变化的气候和环境中生存的渴望。
无论什么样的冒险者——无论他是超级马拉松运动员、高山攀登者,还是石油钻井平台上的工作的深海潜水员——人类的努力无不令人惊叹。通过人类的思维我们发明了一系列技术来支持我们每一步的行动,拯救生命,利用我们所知的可穿戴设备来每时每刻的监控我们的身体状况。
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本应用笔记介绍了 SAMA5x 系列微处理器中的 USB 暂停工作模式,演示了 USB 暂停功能及其在SAMA5D2/D3/D4 Xplained Ultra 板上的 Linux®中的实现和测试。
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<strong><font color="#FF0000">作者:刘小舒</font> </strong>
电阻是电路中最常见的元器件,各种各样的板子上总是少不了电阻的身影,不管是贴片电阻、直插电阻,还是功率电阻。电阻在电路中到底起到哪些作用?越是常用的东西,越是难以说清楚,本文试着和大家讨论一下电阻的作用。
本连载共分6期,将介绍单片机外设功能的结构及使用方法。本期学习的串行通信是单片机重要的作用之一,就是与单片机外部的外围设备进行信息交换。此时,串行通信起到非常重要的作用。
<strong>单片机与外围设备的连接:并行和串行</strong>
单片机是嵌入式设备的“头脑”,其与作为嵌入式设备的“手和脚”是各种外围设备(输入输出设备等)连接。单片机应该怎样与这些外围设备连接才好呢?比如,我们来考虑一下将传感器与单片机连接的情况。如果使用本连载第1期中介绍的“GPIO”的话,从传感器向单片机传送8位信号时需要使用8个引脚。这种传送模式被称为并行(并行通信)模式(图1―左)。但是,仅一个传感器就需要连接8个引脚,确实太可惜了 ,是否还有连接更少的引脚就能达到同样目的的方法呢?
调试在初级电子工程师初级阶段是必须的!所以综合了几家的调试文章,再加上自己的心得推荐给大家,不足之处请多指教。
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硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(Product Requirement Specification),在COGS(Cost of Goods Sale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合PRS功能(Function),性能(Performance),电源设计(Power Supply), 功耗(Power Consumption),散热(Thermal/Cooling),噪音(Noise),信号完整性(Signal Integrity), 电磁辐射(EMC/EMI),安规(Safety),器件采购(Component Sourcing),可靠性(Reliability),可测试性(DFT: design for test),可生产性(DFM:design for manufacture)等要求的硬件产品(注意:是产品不是开发板)。





