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互联照明赋能智能楼宇

如果物联网(IoT)中有一个领域具有最大的影响潜力,那就是互联照明。照明和供暖目前约占工业建筑能耗的40%。随着能源成本和对环境影响的担忧不断上升,寻求应用技术和创新的方法以优化照明功能并降低其电力需求变得越来越重要。照明还充当智能传感器的基础网络,使工业制造商可以采集和存储有关建筑物环境(温度、湿度、占用情况等)的信息。

隔离式收发器难题是否让您辗转反侧,我们知道的都告诉您!

RS-485收发器相关问题已经困扰您许久?别担心!本文将会为您提供帮助!

<strong>1. 何时需要在RS-485总线上端接,以及如何正确端接?</strong>

RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。

在网络的双向环路时间远大于信号位时间时,无需终止,因为每次反射到达网络末端时,它们都会损失能量。但是,对于位时间基本上不长于电缆环路时间的应用,为使反射最小化,端接至关重要。

详解!PCB布线时必须遵守的电气规则设置!

电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。

<strong>安全距离(间距)规则设置</strong>

1 在“Clearance”上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“新规则...”选项,新建一个间距规则,如图10-10所示。系统将自动以当前设计规则为准,生成名为“Clearance_1”的新设计规则,不过可以对规则进行重命名,如图10-11所示。

2 对网络适配范围进行选择,Altium Designer提供5种范围。

单片机裸奔之状态机浅谈

说到单片机编程,不得不说到状态机,状态机做为软件编程的主要架构已经在各种语言中应用,当然包括C语言,在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。灵活的应用状态机不仅是程序更高效,而且可读性和扩展性也很好。状态无处不在,状态中有状态,只要掌握了这种思维,让它成为您编程中的一种习惯,相信您会受益匪浅。

状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。这样的归纳,主要是出于对状态机的内在因果联系的考虑。“现态”和“条件”是因,“动作”和“次态”是果。详解如下:

①现态:是指当前所处的状态。

②条件:又称为“事件”。当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。

【太全了】开关电源“各种拓扑结构”的对比与分析!

什么是Power Supply?

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开关电源的元件构成

这些PCB设计技巧,硬生生将电路板的电磁兼容性提升了10%

电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。

遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性:

<strong>一、选择合理的导线宽度</strong>

五分钟带你了解物联网(IoT)及其未来应用方向

<strong><font color="#004a85">作者:陈树杰 TCL实业执行力总监兼数字化负责人</font> </strong>

<strong>导 读</strong>

未来的IoT应用,将在不同行业中,和不同领域中,从简单的状态检测和自动化,向高阶的综合调度和智能化决策等方向沿进。

单片机学习笔记,三个步骤教你学!

作为一名电子技术从业人员,你学过单片机吗?你会运用单片机吗?我想你一定学过,但不一定会运用。因为学习单片机比学习其他学科需要付出更多的努力和代价,不仅要学习理论知识还要练习实际操作,而且主要是在实际操作中才能真正学到单片机技术。

因主修专业的不同以及电子基础的深浅不同,对于不同的人可能采用不同的学习方法,根据笔者的亲身学习经验,提出笔者的学习方法和步骤。

<strong>Part 1、基础理论知识学习</strong>

基础理论知识包括模拟电路、数字电路和C语言知识。模拟电路和数字电路属于抽象学科,要把它学好还得费点精神。在你学习单片机之前,觉得模拟电路和数字电路基础不好的话,不要急着学习单片机,应该先回顾所学过的模拟电路和数字电路知识,为学习单片机加强基础。

原创深度:话说智慧城市

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

随着全球人口的不断增长,越来越多的人口正移居到城市中,为社会和经济发展创造了大量机会。基础设施建设和现有物质资源在为每个公民提供高质量的生活的过程中将面临越来越大的挑战。城市化进程的加速及越来越先进的技术能够支持更好的生活方式,导致了“智慧城市”的出现。

如何解决多层PCB设计时的EMI?

解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。

<strong>电源汇流排</strong>

在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。我们应该怎么解决这些问题?

让我们做一个超低噪声、48 V、幻像麦克风电源怎么样?

<strong>Q:是否可以利用5 V、12 V或24 V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源 (48 V)?</strong>

A:可以,需要使用一个简单的升压转换器、一个滤波器电路来降低EMI,通过一个小技巧则可实现小尺寸。

专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感器充电,以及为内部缓冲器供电,以提供高阻抗传感器输出。该电源的电流很低,一般只有几mA,但因为麦克风的输出电平非常低,并 且缓冲器本身的电源波纹抑制性能不佳,因此要求电源必须具有极低的噪声。此外,幻像电源不得将EMI注入相邻的低电平电路,这是紧凑型产品始终需要解决的一大挑战。

贸泽电子2020年5月新品推荐,率先引入新品的全球分销商

<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>

资料下载:如何优化楼宇和家居自动化设计以提高能效?

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

<strong>简介</strong>

开发楼宇自动化产品时,能效是其中非常重要的设计考量因素之一。使用单节纽扣电池供电时,有些新型无线智能传感器可以工作五年以上,有些传感器甚至能够持续 10 年或更长时间。本白皮书将讨论楼宇自动化在能效方面的各种进展。

机器学习:如何利用知识产权法律保护这项新技术?

Q:机器学习的独特性引起这样一个问题:如何利用知识产权法律保护这项技术的各个方面?

A:面向机器学习的知识产权保护可以围绕以下五方面展开:训练集保护、训练参数保护、架构保护、机器学习系统保护、模型防复制保护。

<strong>训练集保护</strong>

为特定的机器学习应用创建出色的训练集是一项耗时耗财的工作。尽管在典型环境中,侵权人无法直接访问此训练集,但是如果通过某些方式获得了访问权限,那么复制训练集轻而易举。知识产权法律的作用正在于此。

如果训练集所有者的主要营业地点位于欧盟地区,那么训练集将受到数据库权利的保护。但是,这一权利仅对同样位于该司法管辖区的侵权者具有法律效力。

《硬核拆评》第二期|拆开火热智能家居产品的“芯”

<center><strong>《硬核拆评第二期》</strong></center>
<center><strong>居家物联网产品——智能家居产品</strong></center>

《硬核拆评》第二期,我们来拆解居家的物联网产品——智能家居产品。小米智能家居依然是为硬件“发烧”而生吗?苏宁极物智能家居怎样诠释科技美学?

《硬核拆评》第四期|360 G300 vs 盯盯拍mini3,“拆”出一份行车记录仪选购技巧

<center><strong>《硬核拆评第四期》</strong></center>
<center><strong>深度硬件产品——行车记录仪</strong></center>

《硬核拆评》第四期,我们来拆解行车记录仪产品,360 G300 vs 盯盯拍mini3,附带一份行车记录仪选购指南!

SamacSys——工程师必备的元件模型工具

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

当你正使用设计软件绘制电路图,却发现软件中的Library找不到一个想用的原件模型,这时该怎么办?尤其是工程师们,面临着满足当前项目最后期限的双重压力,同时还要跟上下一个项目的设计周期。

在PCB上盗铜的艺术

<font color="#004a85">作者: 吴川斌</font>

啥意思,难道老wu要教唆大家剑走偏锋?打工是不可能打工的了?其实老wu这里说的盗铜,指的是 Copper Thieving啦。

Copper Thieving 字面理解就是具有偷窃行为的铜,行内叫均流块,也称电镀块,指添加在多层PCB外层图形区、PCB装配辅条和制造面板辅条区域的铜平衡块。