技术
<strong>首先,我们提出问题:线圈应该放在哪里?</strong>
电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044315.html">“收藏此文,再也不为元器件失效分析发愁了(一)”</a>中,我们讲解了电阻器类和电容器类的失效模式以及失效机理。本文中,我们将讲解电感、变压器类和集成块类的失效模式以及失效机理。
WiFi日益成为全球互联网连接的首选模式。据相关数据显示:到2020年,将会有240亿台设备连接到互联网上,而绝大多数设备将会使用无线的方式访问互联网。尽管越来越多的人知道WiFi,但是其实际上是如何工作的却并不为多数人所知。即使在IT专家圈中,关于WiFi网络的某些事实也往往被误解。下面就列举业界关于WiFi的十大常见误解。
<strong><font color="#004a85">作者:Robert Huntley</font> </strong>
<strong>对通用充电器的需求</strong>
随着越来越多的消费类电子设备改用电池供电,如何给这些设备充电就成了一个重要问题。我们都能记得以前的手机使用的充电器五花八门,其中有一些可能还在你的抽屉里。除了手机充电器,其他设备(如剃须刀、相机和手持游戏机)也需要自己的充电器。出差或度假经常需要随身携带一袋子充电器,因为极少有充电器能通用于多个设备。
<strong><font color="#004a85">作者:Jason Marcel 蓝牙技术联盟</font> </strong>
由于能够在一个网络上无缝连接数十、数百甚至数千台设备,蓝牙mesh网络正迅速成为炙手可热的设备网络基础设施解决方案。蓝牙mesh网络目前已有100多种符合标准的产品及众多应用实例,比如亚沃日诺市(Jaworzno)和Macq布鲁塞尔办公室改造等。蓝牙mesh完全可以在未来的智能楼宇中发挥重要作用,尤其在互联照明中的作用将更加明显。
<strong>物联网照明革命</strong>
<strong>1、元器件筛选的必要性</strong>
电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,因此,应该在电子元器件装上整机或设备之前,就要设法尽可能排除掉存在问题的元器件,为此就要对元器件进行筛选。那么,元器件筛选都有哪些方案?原则是什么?常见的筛选项目有哪些?
<strong>安排测试筛选先后次序的两种方案:</strong>
方案1:将不产生连环引发效果的失效模式筛选放在前面,将可以与其它失效模式产生连环引发效果的失效模式筛选放在后面。
方案2:将可以与其它失效模式产生连环引发效果的失效模式筛选放在前面,将不产生连环引发效果的失效模式筛选放在后面。
自80年代初引入模拟蜂窝网络以来,蜂窝通信已有了长足发展。如今,随着市场由4G向5G网络解决方案迁移,蜂窝通信行业正在为实现更快数据传输速度、更低延迟以及容量、用户密度和可靠性的巨大飞跃奠定基础。例如,5G不仅可以提高数据速率(100倍)和网络容量(10倍),还可将延迟大幅降低到1ms以下,并同时实现数十亿互联设备近乎无处不在的连接,这些互联设备是不断增长的物联网(IoT)的一部分。一个典型的5G波束成型发射器由数字MIMO、数据转换器、信号处理组件、放大器和天线组成。
<strong>1、电机为什么会产生轴电流?(电机的轴—轴承座—底座回路中的电流称为轴电流)</strong>
<strong>轴电流产生的原因:</strong>
(1)磁场不对称;
(2)供电电流中有谐波;
(3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
(4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
(5)叠成扇形的定子铁心的拼片数目选择得不合适。
<strong>危害:</strong>
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,导致轴承运转性能恶化、摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
<strong>预防:</strong>
电子使用过程中,常常会出现失效和故障,影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。
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有线照明基础设施一直以来都以可靠性著称,而如今无线网络在这一方面也毫不逊色。虽然有线网络的安装仍具有其它优势,但目前许多无线平台成本更低,却拥有更强的灵活性和可扩展性,尤其是支持蓝牙mesh网络的平台。
<strong>有线与无线</strong>
无线连接的进展让业界更倾向于选择无线平台,而非有线基础设施。虽然有线网络在可靠性方面仍具有一定的优势,但它在材料和劳动力方面却会带来更高的安装成本。除了费用增加之外,有线系统在部署或升级时,特别是在高度活跃的商业或工业环境中部署或升级时,更有可能造成日常运营的中断。而无线网络却能够显著降低成本,并将部署过程中运营中断的可能性降到最低。
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<strong>1、意外中断。</strong>是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象。
<strong>钳位电路简介</strong>
1、功能:将输入信号上移或下移,并不改变输入信号的波形。
2、基本元件:二极管D、电容器C及电阻器R(直流电池VR)。
3、类别:负钳位器与正钳位器。
4、注意事项:D均假设为理想型二极管,RC的时间常数也足够大,不致使输出波形失真。任何交流信号都可以产生钳位作用。
<strong>负钳位器</strong>
<strong>(1) 简单型</strong>
<strong>工作原理:</strong>
关于晶体振荡器,其英文名称为quartz crystal oscillator,也就是我们经常说的晶振,当然咯,也有将其称为有源晶振的。它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。
只要是包含CPU的电子产品,都至少包含一个时钟源,就算外面看不到实际的振荡电路,也是在芯片内部被集成,它被称为电路系统的心脏。
当然这里的“焦耳小偷”不是真正意义上的小偷,正确来说应该是一个升压电路,此电路有个特点:低电压时也可以正常使用,将本来用不到的能量提取出来,彻底榨干电源的所有能量,获取额外能量。
<strong>简单的焦耳小偷电路</strong>
焦耳小偷是一个非常简单的电路,一粒三极管、一个电阻和一个小变压器就可以组成焦耳小偷。它的工作电压可以很低,最低可以到0.7v,也就是三极管的开启电压。这也正是它的神奇之处。
种种迹象表明,自动驾驶汽车的革命性发展即将全面来临。汽车公司正在与Google和Uber等科技巨头以及知名创业公司合作开发新一代自动驾驶汽车,这些汽车技术将改变我们的城市道路和高速公路,为未来的智慧城市奠定基础。他们将利用机器学习、物联网(IoT)和云技术等加速这一发展。
更重要的是,自动驾驶汽车将继续推动已经由Uber和Lyft等共享出行服务商发起的行业变革。各类技术汇集在一起,将创造一个由智能无人驾驶车辆组成未来交通的世界。
LED是一种固体半导体光源,它的发光原理主要是由于电子发生了跃迁,作为一种具有色彩丰富的光源,不仅因为体积小、亮度高、寿命长、电压低、安全性高和响应速度快,同时输出亮度可调节范围宽等优点。因此在日常生活当中应用很广泛,应用于广告牌、各种电子产品、各种设备、手持式设备等。
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虽然隔离式数字输入模块和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间却存在着明显的差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离模块之间的区别。
<strong>内部结构</strong>
数字隔离器充当隔离数字信号路径的基本(或通常是增强)功能。来自德州仪器(TI)的数字隔离器采用的是电容性隔离结构,其绝缘屏障由两个采用互补CMOS工艺构建的高压电容器组成。高频载波通过隔离栅在初级侧与次级侧间进行通信,TI的数字隔离器能够承受高达12.8 kV的浪涌电压和1.5 kV的工作电压,而不会破坏双电容屏障。数字隔离器的一个关键功能是提供基本或增强型隔离。
<strong><font color="#004a85">作者:Paul Pickering</font> </strong>
USB Type-C接口有可能成为未来多数笔记本电脑、智能手机的唯一数据接口,但这些仅支持USB接口的设备仍必须与那些非USB接口的设备进行交互,比如显示器、电视机等。因此,设计人员需要考虑如何在单个连接器中实现USB和其他高速接口的转换,其中涉及到切换引脚功能、提供诸如ESD的外部瞬变保护以及维护信号质量等问题。USB Type-C标准通过定义备用模式(Alt Mode)来满足这些需求,这种方法能够动态地更改引脚的功能,从而支持非USB的数据传输协议。