技术
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。
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<strong><font color="#004a85">作者: Paul Golata</font> </strong>
我喜欢摩天轮。对我来说,摩天轮越大、越高,我就越喜欢。它们能够以设定的速度缓慢、优雅地旋转,这让我很着迷。摩天轮就是靠一个大马达驱动旋转的巨大轮子,它的英文名称“Ferris wheel”来源于土木工程发明家George Washington Gale Ferris Junior,摩天轮就是他为1893年的芝加哥哥伦布纪念博览会所创造的。
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<strong>引言</strong>
通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主电网提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“输入浪涌电流(inrush current)”。输入浪涌电流给主电网中的断路器(main circuit breaker)和其它熔断器的选择造成了麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入浪涌电流出现时不能熔断,避免误动作。另外,输入浪涌电流会产生输入电压波形塌陷,使供电质量变差,进而影响其它用电设备的工作。
<strong>出现输入浪涌电流的原因</strong>
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<strong>步进电机</strong>
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。
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根据制造电容的材料不同,常见的电容有下面几种:
<strong>(1)电解电容</strong>
电解电容一般以铝或钽电解电容最为常见,电容里面的介质是液体电解质。它的特点是容量大,但是漏电大,对温度敏感,稳定性差。常见的电解电容都是有正负极性的,但现在有少数厂家可以生产无极性的电解电容,只是应用的比较少。
<strong><font color="#004a85">作者:David Maliniak</font> </strong>
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,让我们难以解决。
配电网(PDN)的噪声测量已经成为调试和排查系统设计问题的焦点,但是,确定PDN完整性的过程并非没有“陷阱”。在本文中,我们将介绍PDN测量和探测中导致错误测试结果的一些挑战,以及如何克服它们。
<strong>小心RF干扰</strong>
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<strong>单限比较器</strong>
电路板面积有限,为了更好的实现功能和方便维修,电子元器件通常都是以字母代码+数字的形式出现。为了规范电子电路和方便使用,一般而言:字母代码的含义和数字排序都是有一定规律的。
例如:R1中,R代表电阻器,1代表1号电阻器。R11中,R代表电阻器,11代表11号电阻器。R111中,R代表电阻器,1代表功能模块,11表示在这个功能模块上同类元器件的序列号。
<strong>一、电子电路元器件代码的一般读取规则和顺序</strong>
例:R118~主板电路上第18个电阻器。
1、第一个英文字母或者组合表示元器件名称,是元器件的代码。
2、第一个数字代表的是电路板上不同的模块。一般而言:1-主板电路,2-电源电路,3-反馈电路等等,这些都可以是设计者自主决定。
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由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供。绝大多数情况下,P0口是必须加上拉电阻的。
01、一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
02、作为一般的I/O口使用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻。
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044102.html">“传感器融合时代来袭,你准备好了吗?(一)”</a>中,我们对传感器融合可以实现的潜在应用进行了介绍。本文中,我们将对融合技术与云端的结合进行详细讲解。
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
随着时间的推移,传感器已经从简单的模拟和机械结构演变为芯片化的数字器件,可以连接到某个机器来监测它的运行状况和环境条件。同样的,传感器融合(多种传感器协同工作来解决问题)可以结合多种其它技术,创造出令人耳目一新的全新事物。