品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:
(1)根据工作频率,选用线圈的导线
工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。在频率高于2MHz的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。
2016年被很多人称为VR元年,许多房企也将这项新技术运用到看房过程中。其实除了VR,今年还有很多智能产品改变着人们的生活,今天我们就来盘点2016年让家居生活更加美好的10种黑科技产品。
引线元件通孔插装(THT)与表面贴装(SMT)共存的贴插混装工艺,是当前电子产品生产中采用最普遍的一种组装方式。在整个生产工艺流程中,印刷电路板(PCB)其中一面元件从开始进行点胶固化后,到了最后才能进行波峰焊焊接,这期间间隔时间较长,而且进行其他工艺较多,元件的固化就显得尤为重要,因而对于点胶工艺的研究分析有着重要意义。
<strong>一、 SMT贴片加工胶水及其技术要求:</strong>
SMT中使用的胶水主要用于片式元件、SOT、SOIC等表面安装器件的波峰焊过程。用胶水把表面安装元器件固定在PCB上的目的是要避免高温的波峰冲击作用下可能引起元器件的脱落或移位。一般生产中采用环氧树脂热固化类胶水,而不采用丙稀酸胶水(需紫外线照射固化)。
在本系列文章的<strong><a href="http://mouser.eetrend.com/content/2016/100003531.html">第一部分</a></strong…;,我们讨论了蓝牙低功耗(BLE)4.2的数据长度扩展(DLE)和低功耗。在本文中,我们将讨论蓝牙低功耗的隐私保护功能、蓝牙4.2的新增功能以及为何这些变化能够使BLE设备更加保护隐私和节能。
带着手机找一间小黑屋或者光线较暗的房间,不需要准备什么,也不需要拿出太多的“养老本儿“。接下来,我要带你实现一个小目标,那就是所有童鞋在儿时都会立下、在当时认为最好实现的共同目标-环游世界。
伦敦皇家莎士比亚剧场里面最近上演了新版的《暴风雨》,这次复刻经典,剧组用了最新的灯光科技来渲染气氛,看过的人都说票钱太值了。据说有可能会被引进中国,小编费尽心力找到一条预告片,带你亲眼看看到底有多炫酷。
日前,2016年百度世界大会开幕,创始人李彦宏在会上发表了以“人工智能”为主题的演讲,并指出百度大脑的图像识别能力非常突出,其人脸识别准确率已高达99.7%;举世瞩目的G20峰会如期举行,人脸识别技术被应用于安防。近期人脸识别相关催化事件密集云涌引发业内普遍关注。此前小米科技宣布小米人脸检测团队研发的新算法在FDDB人脸检测准确率全球排名第一,百度、腾讯、360等国内互联网大公司也都建立了人脸检测算法团队,积极参与FDDB平台的评测。另外,苹果、三星、华为、Facebook、谷歌等各大终端巨头也纷纷布局脸部识别技术。可以预判,在应用场景不断增加的情况下,脸部识别极有可能是下一个消费终端创新的大方向。
<font color="#FD8900">赛普拉斯半导体技术有限公司 申晓峰 崔俊杰</font>
快速充电技术无疑是目前智能手机厂商研发和宣传的重点之一,其方案包括高通的Quick Charge,联发科的Pump Express,以及自主研发的私用技术等等。这些技术的充电协议不同,相互之间无法快速充电。
随着USB Type-C接口的普及,Power Delivery(PD) 协议不仅为包括手机在内的所有采用Type-C接口的电子设备提供了统一的快速充电标准,而且加速了电池直充方案的研发和普及。本文结合实际项目,完成了一套完整的基于PD协议的手机快充系统,包括了手机和充电器的软硬件设计,灵活的可编程充电协议和完善的充电流程。此方案已经成功地应用到知名品牌的手机产品中,取得了很好的效果。
资料介绍
基于ARM的嵌入式系统程序开发要点(一)——嵌入式程序开发基本概念
1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
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摘要:嵌入式系统工程师们在花大量时间试图找到最适合应用的完美器件。然而令他们失望的是,现有器件总是缺少其他器件所具备的一项或多项重要功能,因而在设计时总是要权衡利弊而无法实现完美。绝大多数情况下,完美器件只是一个梦想。
对于处理器和单片机,选择标准变得更加抽象和复杂。由于单片机可编程,正常的电气参数选择标准必须要考虑器件执行某项具体任务时的速度和效率。从表面上看,单片机性能取决于处理器内核,但事实上并非完全如此。处理器性能的确与处理器内核息息相关,但同时它还取决于其他因素,包括集成度、支持处理器内核的外设、采用的开发工具、要执行的任务、工程师发挥特定单片机性能的技巧以及系统成本,等等。图 1 中的几个示例显示了在不改变处理器内核的前提下,采用编译器技术所带来的不同效果。
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。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?
从事电子行业,对各类电子元器件有种说不出的感情,对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像人们日常进口的米饭一样,是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出电子行业中工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。
<strong>明星一:电阻</strong>
作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。”
<font color="#FF8000">采用最新蓝牙规格促进互操作性,并推动无线连接的时代变革</font>
中国北京, 2016年12月8日 —— 蓝牙技术联盟今日正式宣布推出新一代的核心规格版本“蓝牙 5”(Bluetooth 5)。其主要更新包括更长的传输距离、更快的传输速度、更大的广播数据传输量,以及与其他无线技术的互操作性和共存性的提升。蓝牙 5将在更广的范围内实现简单、轻松的互联设备互动,进而持续提升物联网体验。
<font color="#FF8000">采用最新蓝牙规格促进互操作性,并推动无线连接的时代变革</font>
中国北京, 2016年12月8日 —— 蓝牙技术联盟今日正式宣布推出新一代的核心规格版本“蓝牙 5”(Bluetooth 5)。其主要更新包括更长的传输距离、更快的传输速度、更大的广播数据传输量,以及与其他无线技术的互操作性和共存性的提升。蓝牙 5将在更广的范围内实现简单、轻松的互联设备互动,进而持续提升物联网体验。
<font color="#FF8000">英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁 杨旭</font>
从智能检索、智能游戏到智能机器人,从人机围棋大战到无人驾驶汽车……毫无疑问,人工智能已是当下非常火热的话题。在万物智能互联的新时代,互联的物体越来越多、越来越智能,并由此产生出汹涌而来的数据洪流。作为分析、挖掘数据价值的创新方法,人工智能可以充分利用、释放数据价值,带来前所未有的增值效应。这也是为什么大家如此关注人工智能的原因。
1、云从科技
背靠“计算机视觉之父”,中科院实验室创业团队创立云从科技
云从科技团队成员除了来自中科大的校友外,还来自中国科学院各大研究所、UIUC、IBM、NEC、MicroSoft等全球顶尖学府及研究机构;
截止2016年11月,成立一年半,研发团队扩展为200余名,为全国最大的人脸识别研发团队;
并且在金融、安防、教育等领域分别开始了商业化探索,IBIS平台让其成为银行业第一大供应商,动态人脸识别系统在广东的应用成为标杆,被全国推广;
中国科学院院长从团队在中科院时每年视察一次,十分重视,并在会晤外国领导人与代表团时只带了云从科技与科大讯飞两家企业代表中国智造。
首个刷脸支付原型系统。
首个商用人脸识别远程开户系统。
<strong>一个人每天可以产生多少数据?
一辆车可以每天产生多少数据?
一间医院每天可以产生多少数据?
这些,你知道吗?
数据,你了解吗?
英特尔对于数据,有他自己的看法…</strong>
石油是目前人们生活赖以生存的原料,也是支持我们目前已知汽车世界的关键技术。但这一切即将改变。
<font color="#FF8000">作者:英特尔公司副总裁兼客户端计算事业部总经理孙纳颐(Navin Shenoy)</font>
我曾在今年早些时候与大家探讨过PC具备的“达尔文特质”,以及它的独特特征如何正在随着时间的推移作出改变和演进。在中国深圳的WinHEC大会上,当我与微软的Terry Myerson一同登台亮相时,我们仍将这个问题摆在首位来探讨。今天我们宣布与微软开展一项深度合作,以进一步扩大个人计算的范畴,我们的关注重点是未来。
与个人移动通信市场逐渐饱和形成鲜明对比的是,实现万物互联的物联网刚刚起步,未来将展现出广阔的发展前景。而随着4G+的部署和5G的即将商用,过去阻碍物联网发展的基础设施瓶颈将得以破除,物联网的进程已经逐渐提速。近日,爱立信发布《移动市场报告》,预计到2022年全球联网终端数量将达到290亿个,其中约有180亿个为物联网(IoT)终端。
21%的复合年均增长率
物联网概念出现多年,但是一直未出现爆发式增长,这一状况有望在未来几年得到改变。爱立信在报告中预测,到2018年全球物联网终端数量将超过手机数量,从2016年到2022年物联网终端的年均复合增长率将达到21%,这里的物联网包括联网汽车、机器、仪表,以及可穿戴等消费者电子设备。





