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万变不离其宗之单片机串口共性问题

[导读] 单片机开发串口是应用最为广泛的通信接口,也是最为简单的通信接口之一,但是其中的一些要点你是否明了呢?来看看本人对串口的一些总结,当然这个总结并不能面面俱到,只是将个人认为具有共性以及相对比较重要的点做了些梳理。

<strong>啥是串口?</strong>

首先这玩意儿分两种:

原创深度:智能骑行,呼之欲出!

<strong><font color="#004a85">作者: Nihar Kulkarni</font> </strong>

现如今,大多数人都应该听说过人工智能 (AI)。一部分人已经知道AI怎么用,而长辈们则努力学习相关知识,以免被时代抛弃。在这个AI时代,人类正在帮助机器以越来越快的速度学习,而机器背后的科研人员无疑对这项技术的发展速度有着重大影响。

浅谈无线通信技术

无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波。实际上根据量子力学的理论,光波也是一种电磁波,它们的区别是波长不同。

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高手在民间:SD卡坏了进行封装PCB跳线来修复数据

现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口、控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中,我们称之为一体结构封装。

直到最近,所有的存储卡,如SD、索尼的MemoryStick、MMC等,都包含了一个非常简单的“经典”结构,其中包含了独立的部分——一个控制器、一个PCB和tsop48或LGA-52包中的NAND内存芯片。在这种情况下,恢复的整个过程非常简单——我们只是解焊了内存芯片,用PC-3000 FLASH直接读取它,并与普通USB闪存驱动器做了同样的准备。

详解嵌入式LCD的接口类型

LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。

但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:

1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。

RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。

2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。

贸泽新品快讯:Texas Instruments简单易用的12位SAR ADC — ADS7028和ADS7138

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起开始供货<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/texas-instruments/">Texas Instruments</a> (TI) 的12位模数转换器 (ADC) <a href="

【吼狮计划】玩转无线MCU!CC3200 WLAN Station例程测试及烧录过程详细图解

在全球电子行业中,中国电子工程师已经成为最具活力和创造力的群体。

视频:AVX 线对板连接器

AVX线对板连接器是创新型触点解决方案,持续推动着用于将离散电线连接到PCB的新技术连接器的发展进步。这些AVX低成本解决方案提供了连接器系统所需的各种性能与功能,包括薄型、Poke-Home以及垂直顶部插入型号。

干货 | 电机的五种启动方式比较,都应该知道!

电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压启动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?

<strong>1、全压直接启动</strong>

在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。

优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kW 的电动机不宜用此方法。

<strong>2、自耦减压启动</strong>

利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电动机的减压启动方式。

对于射频和微波PCB设计,我们需要注意哪些生产工艺的要求呢?

<strong><font color="#004a85">1、机加工特征</font> </strong>

<strong>a、尺寸和公差</strong>

在设计元素中,尺寸和公差设计至关重要。在现场设计中,通常应用双边公差和真位置公差。

万变不离其宗之I2C总线要点总结

前文总结了单片机串口个人认为值得注意的一些要点,本文来梳理一下 I2C 总线的一些要点。这个题目有点大,本文对于 I2C 其实很多地方也没整清楚,只为了与前文形成系列,如果大家有补充欢迎留言。说了些闲话,进入正题吧。

<strong>I2C 之前世今生</strong>

(Inter-Integrated Circuit),是一种同步、多主、多从、分组交换、单端、串行计算机总线,由飞利浦半导体(现在的 NXP 半导体)在 1982 年发明。它广泛用于在短距离、板内通信中将低速外设集成电路附加到处理器和微控制器上。I<sup>2</sup>C 也可以写成 I2C 或 IIC。

未来十年的C位:IoT 物联网产业全景解析

<strong>1. IoT 物联网是什么?</strong>

有的人说,物联网就是传感器;有的人说,物联网就是5G,NB-IOT;还有的人说,物联网就是大数据;也有的人说,物联网就是智慧地球,智慧城市,智能交通,智能家居;也有的人说,平安城市,天网工程,雪亮工程就是物联网;甚至还有的人说,物联网和人工智能差不多。

物联网的概念最早于1999年由美国麻省理工学院提出,英文名为Internet of Things,即“物物相连的网络”。从物联网的本质上看,物联网是把任何物体的任何测量量,变成一串数字,然后利用网络传送出去,进行分析处理,然后支撑相关应用的数据转换过程。

混合信号系统的接地

<strong>电磁兼容性设计&混合信号PCB的接地</strong>

我经常听到的一个问题是:如何防止数字逻辑接地电流污染我的低电平模拟电路?

没有一个简单的答案,这是一个很好的问题。大多数A/D转换器制造商的数据手册和应用说明几乎没有提供有关该主题的有用信息。如果它们确实提供了信息,则通常仅适用于仅包含一个A/D转换器的简单系统。

有些人建议分割地平面,以便将数字地电流与模拟地电流隔离开来。尽管可以使分裂平面方法起作用,但是它具有许多潜在的问题,尤其是在大型复杂系统中。其中一个主要问题是您无法在平面上绘制迹线,系统只有一个完整参考平面会更好。

提升电磁兼容性的软件策略:EMC不只是硬件工程师的锅

EMC( Electromagnetic Compatibility) 电磁兼容性对于一个产品而言是一个非常重要的性能指标,一个产品遇到EMC的坑,很多测试很难通过,很多软件同学可能会觉得EMC更多的是硬件攻城师要去应对的难题,与软件没毛关系。

个人认为这是一个不正确的认知,应该说EMC是一个系统性的综合性能指标。它与硬件设计、软件设计、机械结构设计都息息相关。本文就从软件编程的角度来分享一下个人的一些看法。

<strong>EMC是什么鬼?</strong>

视频:贸泽与你大咖说,ADI 与 KEMET 解密电源系统创新应用解决之道, 直击未来新趋势

本次“贸泽与你大咖说”,贸泽电子邀请到来自 ADI 和 KEMET 的重量级专家,围绕“DC/DC电源技术——从简至极”层层推进,深度探讨,为大家带来一场头脑风暴。

1、电源系统在工业控制、汽车、通讯、电力电子等领域的电源系统设计挑战
2、如何通过电源技术及外围器件选择,优化电源产品系统设计中的三个关键指标:体积,效率及 EMI
3、如何提升电源产品设计中的质量、稳定性和可靠性
4、电源产品及方案介绍:重点产品解析(核心技术、解决方案、产品策略和路线)及应用案例分享

保护我们安全的紧急医疗设备,由谁来“保护”?

一场突如其来、席卷全球的新冠病毒疫情,唤起了人们对于医疗资源的重视,医疗设备这个以往被认为小众而专业的市场,也被拿到了“放大镜”下做更加仔细的审视,特别是以呼吸机为代表的紧急医疗设备这个细分市场,更是受到了格外的关注。

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提高效率,降低损耗,动态电压调节很关键!

<strong>稳压器</strong>

稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?

动态电压调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因,比如:

<strong>在轻载运行条件下,提高PFC级的转换效率</strong>

用于功率补偿的功率因数校正(PFC)级,可将电网电压的交流电压提升至直流中间电路电压。在240V交流系统中,这种中间电路电压一般为380V,如图1所示。ADP1047 PFC控制器可以使用DVS,在不影响设定的380V电压的情况下独立降低输出电压负载,例如,降低至360V。在采用部分负载运行期间,此举可以提高电源的转换效率。

常见类型ADC原理探秘,选型必知

上文总结了主要常见的重要ADC的技术指标,本文来梳理两个方面的内容,常见的ADC类型及原理,以及可能容易掉进去的坑。

谈谈我为什么整理这个文章吧,工程师往往关注点更多在于功能,而忽略了性能。为什么会忽略性能呢?因为可能缺少对于原理的深入探究,那么使用时可能失之毫厘,谬以千里。性能往往不好,稳定性也可能不佳。帽子扣大点说是缺少匠心,其实这也是大学教育非常不足的地方。而我个人的观点是,即使是工程师也需要一点科学家的素养,希望小伙伴们都尽可能的将一些技术要点的本原深挖,不要浮于表面。这也是国内科技领域现今急需要去发展提升的地方,如果每个技术领域的我辈中人,都能深耕自己的领域,探求技术的本原,又何惧美帝如此猖狂嚣张!

<strong>ADC类型</strong>

贸泽电子赞助Qorvo设计峰会,聚焦5G、Wi-Fi 等射频和电源设计难题的系列在线研讨会

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 很荣幸地宣布赞助<a href="https://www.qorvo.com/newsroom/trade-shows/design-summit?PS=mouser">Qor…®设计峰会</a>,这是一系列可免费参加的在线研讨会,举办时间为2020年8月及

原创深度:边缘计算与云连接

<strong><font color="#004a85">作者:马玺</font> </strong>