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技术

一块PCB板上如何安置RF电路和数字电路这两尊大神?

单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。

如何同步LTE-TDD和LTE-A网络同时简化小型蜂窝部署(上)

定时 和 同 步 曾 经 是 常 规 的 网 络 功 能 , 但 随 着 移 动 络 和 回 程 技 术 的 演 进 , 其 需 求 发 生 了 速 变 化 。 运 营 商 采 用IEEE 1588v2精确定时协议(IEEE 1588v2 Precision Timing Protocol (PTP))或同步以太网(Synchronous Ethernet, SyncE), 成 功 地 通 过 异 步 以 太 网 回 程 网 络 解 决 了 分 配 频 率 同 步 的 挑 战 。

无人机飞行感知技术相关模块剖析

无人机的飞行感知技术主要用作两个用途,其一是提供给飞行控制系统,由于飞行控制系统的主要功能是控制飞机达到期望姿态和空间位置,所以这部分的感知技术主要测量飞机运动状态相关的物理量,涉及的模块包括陀螺仪、加速度计、磁罗盘、气压计、GNSS模块以及光流模块等。

另一个用途是提供给无人机的自主导航系统,也就是路径和避障规划系统,所以需要感知周围环境状态,比如障碍物的位置,相关的模块包括测距模块以及物体检测、追踪模块等。

<strong>陀螺仪 </strong>

如何根据基本的数据表规格估算出PLL的相位噪声

也许你也会跟我一样认为典型数据表中的某些规格难以理解,这是因为其中涵盖了一些你不太熟悉的隐含惯例。对许多RF系统工程师而言,其中一种规格便是锁相环(PLL)中的相位噪声。当信号源被用作本机振荡器(LO)或高速时钟时,相位噪声性能对满足系统要求起到了重要作用。最初从数据表中推断出该规格时似乎就像一个独立的项目。下面我来讲解一下如何通过读取PLL的相位噪声规格来对您的无线电或高速应用可达到的性能进行初步评估。<!--break-->

注意,PLL是一种控制回路,这种系统具备频率响应功能。参考路径中生成的噪声受控于回路中对系统输出的低通频率响应,而压控振荡器(VCO)中生成的噪声受控于回路中对系统输出的高通频率响应。参见图1。

【技术贴】电子工程师急需的电磁兼容的设计思路

当你选择进入电子行业成为一名电子工程师的时候,你必然也清楚:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免的存在电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。本篇硕凯电子的小编整理了一份电子工程师急需的行业技术贴,详细分析电磁兼容的设计思路。

一种提高步进电机运行质量的电流控制方法

<strong>双极性步进电机的基础知识</strong>
双极性步进电机包含两绕组,为了使电机运行平稳,不断的给这两个线圈加以相位差90度的正弦波,步进电机就开始转动起来。

GDE专栏 | Android Things开发环境搭建

<strong>文| 谷歌开发技术专家 (GDE) 王玉成 (York Wang)</strong>

物联网 (IoT) 的应用开发,离不开跟开发板打交道,我们需要配置好开发板的各种环境,最后才能用 Android Studio 进行应用开发。

我们今天就以 Raspberry Pi 3 为例,一起来搭建 Android Things 的开发环境。

<strong><font color="#0000C6"><font size="4">硬件准备</font></strong>
Raspberry Pi 3 的硬件开发板就长这样:

新方法讲解三极管工作原理

晶体三极管作为电子技术中一个最为基本的常用器件,其原理对于学习电子技术的人自然应该是一个重点

1、集电结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN结单向导电性相矛盾。

2、放大状态下集电极电流Ic,为什么会只受控于电流Ib而与电压无关;即:Ic与Ib之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则Ic即为零。

3、饱和状态下,Vc电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic的产生。

超强总结:PCB设计中电流与线宽的关系

<p>关于PCB线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。<br />
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的PCB板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。</p>
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<p><strong>一、PCB电流与线宽</strong><br />
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。</p>
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基于CC2430的三种无线传感器网络系统的设计

本文设计实现了一种以CC24 30为核心的无线传感器网络。其中,传感器模块包括有温湿度传感器SHTll、红外传感器BS520、光照度传感器PGM5506.

<strong>无线传感器网络系统总体结构</strong>
无线传感器网络是对周围环境的温度、湿度、光、加速度等信息进行监控和管理的技术。这种无线传感器节点中内置了传感器、传感器控制电路、CPU、无线通信模块、天线、电源装置等,通过Ad-Hoc通信技术,可以与周围的传感器节点一起把数据传输到汇聚节点。本文介绍的无线传感器网络由一个汇聚节点和多个传感器节点组成,通过汇聚节点上传到远程主机。系统的总体结构如图1所示。

异步串行通信协议的设计与实现

引言
在单片机控制系统中,CPU和外部通信主要有两种方 式:并行通信和串行通信。并行通信,即数据的各位同时传 送;串行通信,即数据按位次序传送。串行通信能够节省传 输线,特别是数据位数很多和传输距离较远时,这一优点更 为突出。现在流行的高级语言一般都支持对串口直接操作, 常用的单片机也把串行通讯口作为一个标准接口集成在单片 机内,串行通讯接口的开发具有开发周期短、开发简单等特 点。目前异步串行通信已广泛用于微机之间的通信、工业控 制系统中的数据采集与控制、远程数据的传送等领域。

一文看透芯片之处理器CPU

来源:玩转单片机

回到最初的问题,CPU是怎样访问内存的?简单的答案是,CPU执行一条访存指令,把读写请求发往内存管理单元。内存管理单元进行虚实转换,把命令发往总线。总线把命令传递给内存控制器,内存控制器再次翻译地址,对相应内存颗粒进行存取。之后,读取的数据或者写入确认按照原路返回。再复杂些,当中插入多级缓存,在每一层缓存都未命中的情况下,访问才会最终达到内存颗粒。

知道了完整的路径,那我们开始研究每一步中的硬件到底是怎么样的,读写指令到底是怎样在其中传输的。要了解硬件,首先要说下处理器。处理器的基本结构并不复杂,一般分为取指令,译码,发射,执行,写回五个步骤。而我们说的访存,指的是访问数据,不是指令抓取。访问数据的指令在前三步没有什么特殊,在第四步,它会被发送到存取单元,等待完成。当指令在存取单元里的时候,产生了一些有趣的问题。

物联网︱手把手教您建造机器人平台

来源:英特尔开发人员专区
作者: Chandler, Matt

如果您对机器人感兴趣,现在是建造机器人的最佳时机。价格公道的基本部件,种类丰富的微控制器平台,随处可见的在线论坛支持,这些因素使机器人变得平民化,人们可以凭借兴趣自己动手组装机器人。

本文研究了机器人领域的一个激动人心的新增部件,该部件由 DFRobot* 开发,请点击“阅读原文”获取该部件申请链接。

该部件被称为“Devastator”,是一种它具备机器人移动坦克平台,能够出色地实现基本功能,如到处移动和检测对象。

它也具备一些高级特性,例如拍照后自动上传至云! 英特尔® Edison 模块的新增部件是设备“大脑”的最佳选择,能够提供图像分析所需的处理能力,可以通过蓝牙*远程控制,甚至可以通过 Wi-Fi* 连接至互联网。

用MCU轻松实现电机系统的空间矢量调制

来源:<a href="http://www.eet-china.com/news/article/201702051450">EET</a&gt;

空间矢量调制已经成为用于基于场定向控制(FOC)的电机系统的最流行的电压调制技术。目前最常使用的SVM技术涉及直接操控电压状态以便产生所需的电压矢量,而不需要查找表或三角计算。除带来上述好处外,尚有一种不太为人所知的技术给予开发者无缝地过渡到过调制工作模式的能力。本文中,将从图形视角与支持方程角度来表述SVM的基础。

常见的IC芯片解密方法与原理解析

其实了解芯片解密方法之前先要知道什么是芯片解密,网络上对芯片解密的定义很多,其实芯片解密就是通过半导体反向开发技术手段,将已加密的芯片变为不加密的芯片,进而使用编程器读取程序出来。

第一、你有一定的知识,懂得如何将一个已加密的芯片变为不加密。
第二、必须有读取程序的工具,可能有人就会说,无非就是一个编程器。是的,就是一个编程器,但并非所有的编程器是具备可以读的功能。这也是就为什么我们有时候为了解密一个芯片而会去开发一个可读编程器的原因。具备有一个可读的编程器,那我们就讲讲,芯片解密常有的一些方法。

如何进行USB接口数模转换系统电路设计?

在控制系统中经常用到一些模拟信号,通常使用数模转换器输出所需的模拟信号。计算机控制数模转换器需要借助外部总线接口,USB 接口是常用的外部总线接口,用来控制数模转换器非常便捷。以典型的USB 接口芯片和D/A 转换器芯片为例,详细说明了基于USB接口的数模转换系统的电路设计方法。

本系统采用USB 控制芯片PDIUSBD12 和D/A 转换器AD558 来实现DAC 控制。计算机可以通过USB 接口控制AD558 输出所需的各种模拟信号。由于计算机的USB 接口具有向外供电的功能,因此这里采用USB 接口的电源为PDIUSBD12 芯片供电。USB 接口部分的电路原理图如图2 所示。

三分钟了解最新CAN FD协议

<p>对于中国制造2025与汽车产业发展方向,新能源和智能化一直是人们讨论的两个主题。在汽车智能化的过程中,CAN FD协议由于其优越的性能受到了大家广泛的关注,本文将和大家一起来了解CAN FD协议。</p>
<p>当今社会,汽车已经成为了我们生活中不可缺少的一部分,人们希望汽车不仅仅是一种代步工具,更希望在汽车是生活及工作范围的一种延伸。在汽车上就像呆在自己的办公室和家里一样,可以打电话、上网、娱乐、工作。</p>
<p>因此,汽车制造商为了提高产品竞争力,将越来越多功能集成到了汽车上。ECU(电子控制单元)大量地增加使总线负载率急剧增大,传统的CAN总线越来越显得力不从心。因此,CAN FD(CAN with Flexible Data-Rate)协议诞生了。</p>

人脸识别:人脑认知与计算机算法(二)

本篇主题:外在特征与内在特征

在<a href="http://imgtec.eetrend.com/blog/8449">上一篇</a>中我们提到了外在特征与内在特征的概念,简单的说,外在特征(external features)指的是头发(颜色、发型)、脸部轮廓、脸颊等,内在特征(internal features)指的是眼睛、鼻子和嘴巴以及它们之间的内在关系 [1]。

PWM信号在LED驱动电源中的应用

脉冲宽度调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中广泛应用,以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最常见的控制方式。
一、PWM原理
脉宽调制(PWM)控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率,如图1所示为脉宽调制原理图。

专家讲堂 | 这些概念你曾记否?一文读懂数据转换信号链中那些技术要点

为了实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理,主要的功能模块包括DDC (数字下变频器)和DUC (数字上变频器)。今天我们给DDC和DUC功能做一个清楚的说明——它们是何物,为何需要它们,以及它们在信号链中如何工作。

PS:本文将聚焦于ADC和DAC中的数字处理模块,因此,某些描述中将发射机和接收机模块加以合并。请忽略可能引起混淆的信号流向~

现代数字移动通信系统中,发射和接收路径(包括下面描述中的反馈接收路径)可根据信号特性分为三个主要电路级:射频级、模拟中频级和数字中频级。