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技术

柔性电路板是什么?操作过程中需注意的问题~

柔性电路板(FPC)是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。FPC又被称为软性电路板、挠性电路板,其以质量轻、厚度薄、可自由弯曲折叠等优良特性而备受青睐。

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UART、RS-232、RS-422、RS-485

通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。

<strong>一、UART是什么</strong>

速度收藏!PCB设计的18种特殊布线的画法与技巧!

<strong>1、AD 布蛇形线方法</strong>

Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift + A 切换成蛇形走线

中国自动驾驶分级标准出炉,是时候聊一下传感器演进了~

工信部公示了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿。中国官方自动驾驶分级标准正式出炉,这表明中国正从国家政策层面推动自动驾驶的市场化步伐。

工程师须知:关于伺服电机的21个关键问题

工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。

<strong>1.如何正确选择伺服电机和步进电机?</strong>

答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。

<strong>2.选择步进电机还是伺服电机系统?</strong>

电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?

我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻的额定功率。

但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下:

<center>P=UI=U²/R=I²R </center>

电压确定了,功耗也就确定了。所以这两个参数相关。不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。

网红应用原理大揭秘——非接触式红外体温测量方案解析

新冠肺炎疫情攻坚关键时刻,红外测温仪这种非接触、快速、直观的检测方式,在防疫过程中发挥了不容小觑的作用。除了全自动红外体温检测仪之外,额温枪/耳温枪等相关产品的需求也在激增,再加上其应用场所更灵活,价格也比较低,导致短时间内“一枪难求”。那么小伙伴们是否清楚了这种非接触式红外测温的原理呢?ADI中国技术专家江中亚便为我们详细解释了这个问题。

很全的肖特基二极管知识

肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,是肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)的简称。

肖特基二极管原理及结构

和其他的二极管比起来,肖特基二极管有什么特别的呢?

SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。

原创深度:想要全面了解物联网开发套件?来看看这篇文章!

物联网应用的高速增长催生了越来越多的开发套件,为从事物联网产品和系统设计的工程师提供了丰富多样的新工具。但在选择开发套件时,五花八门的产品也会让设计师感到眼花缭乱。

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<strong>物联网开发套件概览</strong>

磁珠和电感的不同作用

<strong>磁珠的原理</strong>

磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。

开关电源设计总受限?因为你没懂这两点~

开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。

<strong>一、开关电源的电磁干扰分析</strong>

首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。

<strong><font color="#004a85">01、内部干扰源</font> </strong>

原创深度 | 牛人手把手:教你设计可穿戴心率监测器

近年来可穿戴设备在多个市场呈现爆炸性增长,这很大程度上是因为它们提供的便利性以及大量的相关信息。运动跟踪器(比如三星的Gear Fit 2)、医疗设备(比如Qardio® Arm血压剂)以及Under Armor(安德玛公司)推出的UA SpeedForm® Gemini 3智能跑鞋就是其中一些例子。这些设备能够为用户提供各种反馈信息,包括睡眠质量、VO2水平、运动水平、步行和跑步节奏等数据点。

小信号还是大信号?这是一个问题

问:我为应用选择的放大器的数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。我如何确定信号是小信号还是大信号?

当谈到放大器的带宽时,我们讨论的其实是使用小信号模型的放大器频率响应。该模型的导出前提是电路在偏置点周围是线性的;换言之,其增益保持恒定,与施加的信号无关。如果信号足够小,该模型会非常有效,其与实际情况的偏差几乎难以检测。

所有人都喜欢使用这个模型,因为它简化了设计和分析过程。如果使用大信号模型——即包括所有非线性方程——电路将变得复杂无比,至少对我这样的凡人是如此。因此,小信号模型和正弦信号将复杂性降低到一个可处理的水平。

AI,加速计算推动医疗个体化转型

NVIDIA加大对GPU加速基因组学的投入,在医疗影像AI领域创造了多个“第一”

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在NVIDIA的深度学习和加速计算技术的帮助下,基因组学将有望成为主流。

细节决定成败:拆解了这个Amphenol线对线连接器之后,我算服了~

电子和电气工程师入行时,大都受过这样一个训练——如何将两根导线可靠地连接在一起。剥线、导线绞接、包覆绝缘层……这个流程并不神秘,但想要做得既快又完美也不容易,需要反复练习,甚至需要一些做手工的“天分”。

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疫情下的热门产品及技术--热成像摄像机与呼吸机

2020年初,新冠病毒肆虐中国大地。在目前没有特效药的前提下,呼吸机和热成像摄影机在新冠肺炎治疗中意义重大。当新冠肺炎病毒导致肺功能受到明显损害,这时候有呼吸机支持,追加氧气提供,对病人治疗意义很大。贸泽电子也积极参与到此次疫情防控战“疫”中。不仅积极备货,还加大了应用于医疗设备上常用的电子元器件的备货同时还积极推出了适应于呼吸机的医疗设备解决方案,帮助国内医疗设备厂商复产提升产能。本文主要介绍了贸泽电子在CPAP呼吸机上的产品应用、推荐列表以及相关设备的解析图。

原创深度:监测人体这个复杂的环境,可穿戴设备是如何做到的?

在工程师的眼里人体是一项完美的杰作,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。

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PCB板设计阻抗匹配、零欧姆电阻的作用你是否完全掌握?

<strong>阻抗匹配</strong>

阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。

根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。

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如何预防电动机在运行中烧毁?

电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。

<strong>主要有以下6点:</strong>

1.经常保持电动机的清洁,电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物,以防止吸人电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电机。所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。

2.保持电动机经常在额定电流下工作电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长,电机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。

面对疾病,IGBT能做什么?

2019岁末,新型冠状病毒突袭人类,引起发热、咳嗽、呼吸窘迫等症状。在严峻的形势面前,能够快速识别并确诊病例成为能否打赢这场战役的重中之重。

新冠病毒诊疗指南指出,COVID-19感染者的肺部影像学表现为:早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显。进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影,严重者可出现肺实变,胸腔积液少见。

在疑似患者激增、试剂盒短缺的情况下,肺部影像学的改变已成为临床病例的重要依据。

在现代医学中,医学影像学早已成为疾病诊断及治疗的重要武器。我们熟知的影像学检查方法有超声、X光、CT及MRI等。其中X光及CT具有放射性,在儿童、孕妇以及需要长期重复检查的患者中受到一定限制。相比于CT和X光的辐射问题,MRI的无辐射特性显示出良好的应用前景。