<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起开售<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/analog-devices/">Analog Devices</a>, Inc.
过去,要求工程师把所有的设备都与网络连接起来。但是,以太网的协议选择多种多样,有些方法在理论上看起来是可行的,但一旦应用到实际中,就会碰到意想不到的问题。
以太网的最初设计者无法想象我们对他们的“宝贝”做了什么,最初的目的是把计算机连接在一起。数据的传输速率是10M/s。对当时的计算机处理速度来说,这已经是足够快了。计算机通常被放置在一个单独的房间或者是数据中心中。这些连接的线缆长度通常都不长于10米。这样,数据房的工作条件得到了保证,因此ESD是一个非常小的威胁,一旦电脑连接好,它们就保持了恒定的物理连接。
<strong>Part.1、 什么是无卤基材 </strong>
无卤素基材:按照JPCA-ES-01-2003标准,氯(C1)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板,定义为无卤型覆铜板。(同时,CI+Br总量≤0.15%[1500PPM])
无卤素材料有:TUC的TU883、Isola的DE156、GreenSpeed系列、生益的S1165/S1165M、S0165等等。
<strong>Part.2、 为什么要禁卤 </strong>
卤素是指化学元素周期表中的卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)。目前有阻燃性基材,FR4、CEM-3等,阻燃剂多为溴化环氧树脂。
电子工程师在设计电机驱动产品时会遇到哪些困难? 效率上不去,IC 温度高怎么办? PCB 尺寸小,不能完成布板怎么办?
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安全,应该说是人们生活中最“硬核”的刚需。很多安全设备平日里几乎是“透明”的,大家感觉不到它们的存在,而一旦遇到事儿,它们却必须能够派上用场,颇有些“养兵千日,用兵一时”的味道。因此,如何能够保证这些安全设备靠得住,关键时刻不掉链子,尤为重要。
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<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起备货<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/gan-systems/">GaN Systems</a>的新款<a href="
设计放大电路时,随着信号的幅度的增大,输出信号逐渐增大。但会遇到下面两种情况:
1)当输出信号增大到一定程度时,虽然此时的输出信号幅度还没有达到电源轨,但输出信号已经饱和,如图 1。
2)当供电电压一定时,随着负载阻抗的减小,输出信号出现饱和。
损耗太大,开关dvdt过快,EMC过不了……这些都是设计电机驱动时常遇见的问题,而且它们还此消彼长。工程师们一般是根据实际应用情况做着取舍。如果有办法在轻载时以忽略不计的开通损耗增加来减小开关速度,而在重载时通过不降低开关速度来降低开通损耗,那就可以达到更理想的驱动效果。
Maxim MAXREFDES101医疗保健传感器平台2.0是一个独特的评估和开发平台,采用手腕佩戴可穿戴尺寸。该平台可以展示Maxim各种产品的功能,用于医疗保健传感应用。该医疗保健传感器平台集成有一个PPG模拟前端(AFE)传感器、一个生物电势AFE- MAX30001、一个体温传感器- MAX30205和一个微控制器- MAX32630。该平台还集成了一个电源管理IC- MAX 20303和一个6轴加速度计/陀螺仪。整个平台包括手表外壳和采用嵌入式心率算法的生物传感器集线器- MAX32664。算法输出和原始数据可通过蓝牙连接串流至Android®应用或PC GUI,用于演示、评估和开发定制。
电阻是一个普通的元件,却有不普通的门道。电阻的参数有很多,平时我们一般关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。
诚然,在数字电路中,我们无需关注太多的细节,毕竟只有1和0的数字里面,不大计较微乎其微的影响。但是在模拟电路中,当我们使用精准的电压源,或者对信号进行模数转换,又或者放大一个微弱的信号时,阻值的小小变动都会带来很大的影响了。在与电阻斤斤计较的时候,当然就是在处理模拟信号的场合了,后面就根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响。
<strong>01、电阻的额度阻值</strong>
在您的设计应用中是不是碰到了很多奇怪的问题,阻碍了您开发的进度,降低了您的开发效率,本资料将为您的开发扫除障碍,确保您的开发顺利进行。
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<strong>目录</strong>
本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xx Datasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。
<strong>先描述一下坑</strong>
<strong><font color="#004a85">问题:为什么未遭受压力的器件有时候会无缘无故地失效?</font> </strong>
答案:有时候器件可以"寿终正寝",有时候器件在制造前后往往面临诸多危害,这将导致它们过早失效。
技术领域有许多大趋势,最有趣的是当属自动驾驶汽车的发展。自动驾驶技术除了应用在汽车,公共汽车和卡车以外,还用于仓库,工业园区,大型商业设施的送货机器人,以及用于运送餐食,药品和较小包装的“最后一英里”自动驾驶汽车和无人机。
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我们都知道电容是电路中使用量最多的器件,我们经常接触的电容是陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容。我们电路设计越来越多的是以MCU、CPU为核心的数字电路设计,周边的时钟、电源电路。所以我们以这三种电容为主。
因为数字电路,所以有大量的数字电路输出的“0”“1”翻转导致,需要大量的去耦电容。
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<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>),首要任务是提供来自800多家知名厂商的新产品与技术,帮助客户设计出先进产品,并加快产品上市速度。 </p>
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑,基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件,例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。
电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件,其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。
<strong>一、 电源线布置</strong>
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<p>根据电流大小,尽量调宽导线布线。</p>
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<p>电源线、地线的走向应与资料的传递方向一致。</p>
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<p>在印制板的电源输入端应接上 10~100μF 的去耦电容。</p>
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<strong>二、地线布置</strong>
IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2020年第一季度》显示,2020年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1762万台,同比下降11.3%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为1486万台,同比下降5.5%,智能可穿戴设备出货量为276万台,同比下降33.3%。
华为凭借出色的渠道运营能力和产品市场号召力,在手表市场上的表现尤其稳健,帮助其逆势增长,跃居中国可穿戴市场第一位。小米出货量同比略微下滑,主要来自于小米手环在疫情期间供应链停工和需求不足的双重压力。苹果尽管在手表和耳机上受到一定程度影响,因处在快速上升时期,同比依然能够保持一定增长。乐心依托手机厂商的手环订单,出货规模大幅增长。步步高旗下的小天才儿童手表受到疫情影响较为严重,儿童户外活动的限制导致需求锐减。





