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把音频IC当乐器来开发?ROHM打造了一款“工匠”级音频SoC

作者:电子创新网 张国斌。古人云“眼见为实耳听为虚”其实这句话应该反过来“耳听为实眼见为虚”--音质好坏每个人都能听出来,但眼睛看到的未必就是真实的,其实,人类对于完美音质的追求一直没有停止,著名导演乔治卢卡斯就曾经说过“声音占据电影天的一半”,从黑胶唱片到磁带到CD到如今的无损音乐,在音源质量提升的同时,音频IC也在不断进步,近日,在音频发烧领域浸淫多年的ROHM(罗姆半导体)推出了一款集成度音频SoC,听完这颗IC演示,大家都沉默了.....

<strong>1、以工匠精神打造产品</strong>

【视频】Wurth Electronics SMT铝电解电容器

Wurth Electronics SMT铝电解电容器采用V形芯片、SMD和卡入式设计,具有高电容和高电压。 这些特性均适用于85ºC和1000小时的标准应用。

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挑战物联网碎片化(上)

<strong>谁会关心物联网碎片化</strong>

不同的企业对待物联网碎片化,看法是不一样的。

对于既有的某一个物联网垂直系统而言,所有设备得到管理,各项业务过程顺利开展,管理目标得以实现,一切都很正常,可能根本不会有“碎片化”的感觉。

可是如果要想在更大范围内实现同种甚至异种设备的连接交互,实现服务的更大覆盖或者是不同服务之间的合作,实现同种数据更大范围或者是不同类型数据之间的智能挖掘,希望能够产生颠覆过往的新模式,新业务,新价值,那么碎片化就是一个问题。因此,挑战碎片化绝对不是一个伪命题,而是物联网产业的生命力之所在,是所有物联网企业需要拥抱的机遇或者面对的厄运。

<strong>那么,谁会关心物联网碎片化呢?</strong>

干货:一文读懂电感

电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等。而电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。

<strong>1、具体电感的定义</strong>

电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。L=ψ/I

<strong>2、电感的符号与单位</strong>

电感符号:L

电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH) 、納亨(nH),1H=103mH=106uH=109nH。

工业HMI中的电容触摸

在工业应用中,传感器节点、工业仪表和控制面板上的机械按钮很容易落满灰尘,而越积越多的灰尘最终会导致设备故障。在工业环境中用电容触摸机制来替代机械按钮的人机接口 (HMI) 系统提供诸如更加时尚设计、易于清洁和不容易出现机械故障等优势。最新的电容触摸技术在解决某些工业HMI中最棘手难题方面向前迈进了一步。

<strong>抗扰度挑战</strong>

运行在工业环境中的电机、中继器和开关会在电力线中注入巨大噪声。这些噪声源会在测量信号中的波动与检测阀值相交时错误地触发一个器件。下面的图片显示了电容测量在噪声出现时会受到哪些影响。

RS-485: 通信方式依然最可靠

尽管无线网络越来越普及,有线串行网络依然是最可靠、鲁棒性最好的通信方式,特别 是在恶劣环境下。对于工业和楼宇自动化等要求具备较高的抗干扰、抗静电能力,以 及高压故障保护的应用环境,这类网络能够提供更有效通信,进而保障设备的正常运 行时间。本指南回顾RS-485协议并讨论其广泛用于工业领域的原因,以及常见问题 的解决途径。

RS-485与RS-422

RS - 485的特性使其成为恶劣工业环境下应用最广的接 口协议

不是加密专家也可实现安全认证

安全认证至关重要。凭借现有的硅芯片解决方案,非加密专家也可以轻松实现安全认证。

当前,数字安全是电子设计领域最热门的话题之一。对于许多工程师,当提到安全性时,脑海中闪现出的第一个词可能就是加密。可能只有极少数人会想到安全认证。

然而,安全认证是安全器件或交易的基础功能。我们以家庭银行为例。显然,您希望余额和账号等保密信息能够加密,此时,您的网络浏览器上会显示一个小锁标识以及“https://”。也就是说,网络浏览器在建立安全连接时,第一件事情就是检查银行站点的真实性;换句话说,就是要对银行站点进行安全认证。实际上,如果将登录和密码信息发送到钓鱼网站,危害性非常大,因为这些凭据可被进一步重用,以银行账户持有人的名义执行未经授权的交易,而实际持有人却毫不知情。通过TLS/SSL协议,一般能够实现安全的互联网浏览,确保真实性和保密性。

在GPRS模块(SIM800C)和STM32芯片上实现MQTT协议

<strong>一、本教程中说明的内容</strong>

<strong>先说说本文化的适用范围吧:</strong>

一、使用的芯片是STM32F103C8T6,但是并没有任何与平台相关的代码,应该在所有STM32芯片中都是可以用的。

二、本文使用的是SIM800C模块,驱动是用C++实现的,基于ARM mbed平台写的。但是从原理上来讲,C和C++差别不大,本文的代码经过修改也可以直接用于其他平台的使用。

三、本文数据传输使用的是“透传模式”,对于所有的透传模块,本文都有很大的参考意义。

<strong>二、MQTT的使用</strong>

你身边的同声传译 东芝AI技术助你轻松游遍全世界

试想一下,我们在高速公路上使用GPS导航时,我们更愿意口述目的地还是手动输入目的地?未来,语音将极大程度上代替键盘,成为我们与计算机交流的主要方式。

随着深度学习、大数据以及云计算在语音识别中的广泛应用,语音识别的技术得到了长足的进展,在此方面有多年经验的东芝综合运用其先进的语音、图像识别技术并综合云计算服务,开发出能够助力人与人交流的AI技术——“RECAIUS™”。

苹果NFC API开闸,专业的问题有人帮你问了!

在正在进行的WWDC 2017上,苹果对外宣布,iOS 11将支持读取NFC标签和NDEF消息。这意味着,所有的iPhone 7及更高版本将能够读取NFC标签,苹果终于向Android学习了。iOS NFC API文档(Core NFC)已经公布在苹果开发者网站(https://developer.apple.com/documentation/corenfc),据说还存在一些问题。

<strong>这件事情是真的吗?</strong>

当然是真的。这是NFC行业一直等待的时刻。已经有很多公司开始投身NFC,只是不少企业没能坚持到今天。但是,你跟我还在这儿!

5分钟,带你了解人工智能ABC

<strong>1、人工智能的定义</strong>

人工智能领域苦于存在多种概念和定义,有的太过有的则不够。

作为该领域创始人之一的Nils Nilsson先生写到:“人工智能缺乏通用的定义。”

随着计算机为解决新任务挑战而升级换代并推而广之,人们对那些所谓需要依靠人类智慧才能解决的任务的定义门槛也越来越高。

所以,人工智能的定义随着时间而演变,这一现象称之为“人工智能效应”,概括起来就是,“人工智能,就是要实现所有目前还无法不借助人类智慧才能实现的任务的集合。”

新的集成 DAC 如何提高效率并减少模拟量输出模块中的电路板空间

工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分散式系统固有地需要进行模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。

在工厂自动化和过程控制应用中,数模转换器(DAC)通常在用于可编程逻辑控制器(PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下,DAC都可用于传送电压输出或电流输出。

DAC8775是TI最新的高精度DAC,通过包括4-20mA驱动器、电压输出和片上自适应电源管理在行业中最具集成性。在这篇博文中,将提供与DAC8775相关的设计技术示例,并探索如何设计这个行业的当前趋势。

无线传感器网络的结构与特点分析

无线传感器网络(WSN)是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。WSN中的传感器通过无线方式通信,因此网络设置灵活,设备位置可以随时更改,还可以跟互联网进行有线或无线方式的连接。通过无线通信方式形成的一个多跳自组织的网络。

随着社会和现代技术发展,物联网超然而至,得到了很多国家和人民的关注。物联网是基于现有的互联网发展起来的,它除了融合网络、RFID技术、信息技术之外,还引入了无线传感器技术,使得M2M型物联网有了更深的发展,而且无线传感器技术结合了嵌入式系统技术、传感器技术、现代网络以及无线通信技术,所以它本身也是一个热点的研究领域。

今天我们就来了解下无线传感器网络。

如何简化工业PC接口

工业PC设计领域的小型化和更多通信功能趋势推动了现代总线收发器的发展。新型收发器因为集成度高、同时支持RS-232和 RS-485标准以及配置特性丰富,所以比传统设计更受欢迎。

本文讨论了业内最常用的RS-232和RS-485接口标准,介绍了双协议收发器的功能和特性,并探讨了包括工业PC在内的多协议应用实例。

<strong>RS-232标准</strong>

RS-232是一种仅针对点对点通信而定义的单端全双工接口。这意味着一个驱动器连接到一个接收器,反过来也一样,一个接收器连接到一个驱动器。这种接口需要驱动器和接收器接地之间具有地线连接,以便为信号发送和接收提供共同参考(图1)。

RFID技术在物流配送中的应用方法

通过RFID系统,存货和管理中心紧密联系在一起,而在管理中心的订单填写,将发货、出库、验货、更新存货目录整合成一个整体,最大限度地减少了错误的发生,同时也节省了人力。

<strong>一、 物流配送的定义</strong>

《国家标准物流术语》的定义是:配送就是经济合理区域范围内,根据用户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。
配送中心是从事配送业务的物流场所或组织。配送中心的设立主要是为了实现物流中的配送,因此,配送中心是位于物流节点上,专门从事货物配送活动的经营组织或经营实体。

<strong>二、传统物流配送存在主要问题</strong>

(1)存货统计缺乏准确性

(2)订单填写不规范

瞄准图形应用MCU市场空缺,Microchip发布内建GPU的PIC32MZ DA

目前大部分电子产品在用户体验升级方面通常从交互方式入手,而通常的思路就是将传统按键交互来使用GUI来替代。工程师面临着一个设计难题:MCU在图形处理方面相比SoC有着很大的短板,而在某些计算和图形处理方面不是很强的应用(以前使用MCU即可实现的)中,使用SoC跑Linux来实现显得有些过剩,在功耗和效率方面也并不能如人所愿;如果用纯软件图形应用(例如TOUGHGFX)实现的话,效率和处理器的压力也都是问题。

Microchip即瞄准了这一市场空缺,推出了业内首个内建GPU的MCU系列——PIC32MZ DA。近日在北京召开的发布会上,Microchip的32位单片机产品部资深产品营销经理Bill Hutchings对其进行了全面的解读。

<strong>如何给MCU加上图形处理能力?</strong>

【视频】Texas Instruments LMG5200 80V GaN半桥功率级

Texas Instruments LMG5200 80V GaN半桥功率级借助增强模式氮化镓 (GaN) FET提供了一套集成功率级解决方案。 该器件包含两个80V GaN FET,它们采用半桥配置并由一个高频GaN FET驱动器驱动。 GaN FET在功率转换方面的优势显著,因为其反向恢复电荷几乎为零,输入电容CISS也非常小。 所有器件均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。 该器件的输入与TTL逻辑兼容,并且无论VCC电压如何,最高都能够承受12V的输入电压。 专有的自举电压钳位技术确保了增强模式GaN FET的栅极电压处于安全的工作范围内。

GaN(氮化镓)为数字电源控制做好准备了吗?现在就开始!

有一种说法,最传统的半导体是硅Si,主要解决数据运算、存储的问题;而最新的半导体却以GaN为代表,它在光电转化方面性能突出,在微波信号传输方面效率很高,可以广泛地应用于照明、显示和通讯领域。可以说,GaN确实是目前最为新鲜的半导体技术,而且它的未来前景十分广阔!

现如今,已经听到我们的行业大咖宣布,“GaN将迎来黄金发展时间。”这一公告似乎在暗示,GaN已准备好出现在广大听众、用户或为数众多的应用面前。同时也表明,GaN技术已经如此成熟,不能认为它是一个有问题的技术。

<strong>Get Ready! 迎接全新GaN技术</strong>

测试GaN的一种方法是查看采用GaN的电源的开发过程。

让您的移动电源通过EMI测试

设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试,但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本。这似乎很难兼顾两者。

TI design低辐射EMI升压转换器参考设计(PMP9778)提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7 - 4.4V输入电压、5V / 3A、9V / 2A和12V / 1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22 B级辐射测试中高出6分贝。让我们来看看设计过程。

4G LTE技术很成功,对5G设计有何意义?

第 5 代无线接入网络有望满足 2020 年及以后新型用例及应用的系统和服务要求。连通各行各业并支持新服务是 5G 技术最重要的方面,以便为满足 2020 年信息社会的要求做好准备。第 4 代或 4G LTE 主要在于连接人和地,是以通信和信息共享为核心主题。5G 通过为 4G 的通信和信息共享主题增加可靠、弹性的控制与监控功能,从而将连接范围扩展到机器设备。这种转变对系统要求和设计原理产生了深远影响。5G 愿景可以说包罗万象,涉及人们生活的方方面面,会影响人们如何生产产品,如何管理生产过程中的能源与环境,如何运输、存储和消费物品,影响人们如何生活、工作、通勤、娱乐和甚至放松等等。