<strong>Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?</strong>
A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。、
如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
在1 Ω电阻上施加1 V rms正弦电压时,会消耗多少功率?
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制 EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号!
<strong>关于差分信号</strong>
严格意义上来说,所有的电压信号都是“差分”的,因为一个电压总是相对另一个电压而言。但大部分情况下,我们会把“地”做为电压基准点,从而测得另一个电压值,这种信号被称为单端信号。由于是和“地”做比较,单端信号在 PCB 上的表现通常只有一根导线(Track)。
那什么是差分信号呢?区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差 180 度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。
在运动控制系统,经常遇见,线接完了,驱动电机运动的程序也写好了,但是电机就是不动,这是什么原因呢,该如何查呢?
其可能存在原因为:
1、线未接对
2、相关器件设置不对
3、相关器件有故障
以下是相关排查手段,不全,但是可以排查一些问题。
在排查之前,先说一下运动控制器系统的配置(其运动控制系统可能为配置1、配置2、配置3,见本文图:下拉就可以看到图了)
确定控制系统后,想办法进行对比测试,如 可以运行的系统和目前存在问题的系统比对,其详细步骤如下。
<strong>步骤1:线路是否正常</strong>
1、检查线路,是否有错接、漏接,如24V电源,5V电源,共地等,仔细核查和电气接线图是否一致
<strong>PCB设计的艺术</strong>
•好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成
•设计一个可靠的高速,混合系统需要用到大量的理论知识以及与之相对应的实际应用
•这篇文档将会用到许多重要的概念......
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电子元件家族当中,有一种只允许电流由单一方向流过,具有两个电极的元件,称为二极管,英文是“Diode”,是现代电子产业的基石。
<strong>早期的二极管</strong>
早期的二极管包含“猫须晶体”和真空管。
1904年,英国物理学家弗莱明根据“爱迪生效应”发明了世界上第一只电子二极管——真空电子二极管,它是依靠阴极热发射电子到阳极实现导通。
全世界的电子产品正快速转向USB-C,诸如个人电脑、智能手机、游戏机、数码相机和智能音箱等消费产品已经采用这一标准。事实上,USB-C和USB PD很快就将成为新的通用电源标准,取代不兼容、不一致的传统桶形连接器,这样只需携带一个USB-C电源适配器,就可以为任意设备供电。
<strong>概述</strong>
语音识别技术,也被称为自动语音识别Automatic Speech Recognition,(ASR),其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入。语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的高技术。 语音识别技术主要包括特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面。语音识别技术车联网也得到了充分的引用,例如在翼卡车联网中,只需按一键通客服人员口述即可设置目的地直接导航,安全、便捷。
<strong><font color="#004a85">作者:马玺</font> </strong>
AI是当下最火的技术话题,软件行业有以AI为特色的云服务,硬件行业有AI处理器,高端手机也用上了AI处理器,汽车的人无人驾驶技术更是AI最典型应用,取代有人驾驶,完美的解释了什么是人工智能,就是让机器系统具有人类的智能。
射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路,作为PCB设计工程师,你当然得了解。本文,我们就先来学习一些基础术语吧。
<strong>1. 射频 RF(Radio Frequency)</strong>
射频是电磁波按应用划分的定义,专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。频率范围定义比较混乱,资料中有30MHz至3GHz,也有300MHz至40GHz,与微波有重叠;另有一种按频谱划分的定义,是指波长从1兆m至1m范围内的电磁波,其相应的频率从30Hz至300MHz;射频(RF)与微波的频率界限比较模糊,并且随着器件技术和设计方法的进步还有所变化。
<strong>2. 微波 Microwaves</strong>
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<strong>什么是NTC热敏电阻?</strong>
NTC代表“负温度系数”。NTC热敏电阻是具有负温度系数的电阻器,这意味着电阻随着温度的升高而降低。它们主要用作电阻温度传感器和限流装置。温度灵敏度系数大约是硅温度传感器(硅氧化物)的五倍,是电阻温度检测器(RTD)的十倍。NTC传感器通常在-55°C至200°C的范围内使用。
<strong>NTC热敏电阻定义</strong>
NTC热敏电阻是一种热敏电阻,当电阻的核心温度在工作温度范围内增加时,其电阻呈现出大的,精确的和可预测的降低。
<strong>NTC热敏电阻的特性</strong>
TE Connectivity的ERFV同轴连接器设计用于实现下一代5G无线解决方案。TE的ERFV同轴连接器是采用一体式压缩设计的射频产品,可实现高性价比板对板和板对滤波器应用。这些高可靠性连接器具有出色的偏移容差、插入损耗和回波损耗,并具有直流至10GHz频率范围。其应用包括移动通信、无线通信、天线和射频设计以及小型蜂窝。
工业机械臂为汽车喷漆、在仓库里拣货和下订单以及在制造工厂协助精确组装易碎零件的场景已经不再是幻想。随着各种简单到复杂的操作都实现了自动化,机器人技术在工业中的日益普及早就不足为奇,工厂由机器人运营、无需人类监控的时代也即将到来。
随着物联网(IoT)和机器视觉技术的发展,机器人将能够真正“看见”世界,而3D嵌入式视觉和多光谱/高光谱成像等技术与人工智能和深度学习的结合,也将为工业机器人提供支持。机器人将能够处理捕获的图像,并根据反复尝试和错误自动学习,采取行动。当这一趋势发展到下一个阶段时,市场必须做足准备,确保机器人既可靠又安全,这也是安全传感器数量和类型出现剧增的原因所在。
【主要内容】
- Cypress 市场情况和成功案例;
- PD3.0/QC4.0 规范中关于手机充电的重要概念“PPS”;
-Cypress 开发工具介绍,包括 SDK、评估板及协议分析工具;
- PD3.0/QC4.0 的电源适配器和移动电源的设计实例解析。
电子元器件是电子产品最基本组成单元,电子设备的故障有很大一部分是由于元器件的性能、质量或选用的不合理而造成的,故电子元器件的正确选用是保障电子产品可靠性的基本前提。可靠性设计就是选用在最坏的使用环境下仍能保证高可靠性的元器件的过程。
<strong>半导体集成电路选用八大原则</strong>
<strong>01:集成电路的优选顺序为超大规模集成电路→大规模集成电路→中规模集成电路→小规模集成电路。</strong>
<strong>02:尽量选用金属外壳集成电路,以利于散热。</strong>
<strong>03:选用的集成稳压器,其内部应有过热、过电流保护电路。</strong>
今天,一起来聊聊电机噪声的类别来源、鉴别方法以及控制方案。
<strong><font color="#004a85">电机中的噪声</font> </strong>
电机噪声主要来自三个方面:空气噪声、机械噪声和电磁噪声,但有时也会将电路内部噪声列入噪声源之一。电路内部噪声主要来自电路自励、电源哼声以及电路元件中的电子流起伏变化和自由电子的热运动。
<strong>1. 空气噪声</strong>
空气噪声主要由于风扇转动,使空气流动、撞击、摩擦而产生。噪声大小决定于风扇大小、形状、电机转速高低和风阻风路等情况。
空气噪声的基本频率
TE Connectivity GNSS天线采用各种适合单个器件配置的多频段天线,让定位无线连接更加可靠。该GNSS天线具有1559MHz至5875MHz频率范围、额定50Ω馈电点阻抗和3W至10W功率处理范围。TE GNSS天线非常适合用于无线音频、智能家居产品、工业和智能家用电器以及台式计算机。
<strong>01、前言</strong>
STM32上hello world,说白了就是使用串口向PC上的上位机软件或者串口调试助手发送字符串。
串口的使用方法百度一下就能知道了,简单来说就是下面这样。
<pre>uint8_t buff[BUFF_SIZE];//定义一个缓存数组
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)buff, BUFF_SIZE);//打开串口接收中断</pre>
串口中断打开之后,当接收到BUFF_SIZE个数据后就会进入
<center>《硬核拆评第五期》</center>
<center>居家安全——智能门铃</center>
《硬核拆评》第五期,我们来拆解智能门铃产品,雄迈、小米、360的智能门铃里竟然发现同一颗芯片!
通过使用高频声波检测物体的位置和距离,超声波传感器通常可以在其他类型的传感器不足的情况下工作。它们像蝙蝠或海豚中的回声定位一样工作,这些传感器发出声波(人类听不到),然后检测到撞到物体后声波何时反弹。通过使用声音,超声波传感器可以检测到使其他类型的传感器受挫的物体,并且可以在某些非常巧妙的情况下工作。





