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大金矿能量采集已经初露端倪,你知道这些能量采集技术吗?

<font color="#FF8000">作者:Greg Quirk 贸泽电子</font>

能量采集行业一直发展迅猛。预计到2020年,能量采集元件市场将由2009年时的7950万美元发展为超过40亿美元的规模,年平均增长率超过73%,这将是一个重大的突破。在当前市场中处于领先地位的主要是欧洲、北美、日本和中国市场。

公司选择投资能量采集市场的原因有很多,其中有一些便是为了降低电力系统相关的成本。而根据系统的使用寿命,即使没有回收的能量不显著,但是从长远来看,使用能量采集所需的前期成本也是一定有回报的。

使用可替代能源是延展工业系统使用寿命的一种方法。使用不同类型的能源便可将应用设备放置在难以触及的区域,并在不需要维修的情况下运行更久的时间,且不必改变系统电池或固线的能量。

哪种ARM Cortex内核更适合你的应用?看看专家的解读

ARM Cortex内核系列提供非常广泛的具有可扩展性的性能选项,设计人员有机会在多种选项中选择最适合自身应用的内核,而非千篇一律的采用同一方案。Cortex系列组合大体上分为三种类别:

●<strong> Cortex-A—面向性能密集型系统的应用处理器内核</strong>

●<strong> Cortex-R—面向实时应用的高性能内核</strong>

● <strong>Cortex-M—面向各类嵌入式应用的微控制器内核</strong>

借助 Eclipse* IDE 使英特尔® Edison 开发板上的 LED 指示灯闪烁

<br>本指南将为您介绍如何运行示例 sketch,以使用 Eclipse IDE 使英特尔® 物联网开发板上的 LED 指示灯闪烁。这些说明主要针对带有 Arduino* 扩展板的英特尔® Edison 模块,或英特尔® Galileo 开发板。针对带有迷你 breakout 开发板的英特尔® Edison 模块的步骤可能会稍有不同。</br>

<strong>要求</strong>

•您已组装完开发板并将其连接至系统,并安装了所需的全部驱动程序。具体步骤请参阅:

Intel Skylake-E发烧处理器更换新接口:LGA3647

<br>近日,Intel正式发布了新一代发烧桌面处理器Broadwell-E,继续采用LGA2011-3封装接口,先下兼容X99平台,但是按照惯例,Intel的一个接口一般也就用两代,再往后应该换了。果不其然,TweakTown独家爆料称,下一代发烧平台Skylake-E将会更换成新的LGA3647封装接口,即针脚数一下子猛增超过80%!整个插座的体积也相当庞大。</br>

毫无疑问,芯片组和主板也会换成新的——X109?

从Computex看英特尔的转型之路

<br>作为PC时代的霸主,英特尔在移动时代的表现不太好。由于PC市场的持续萎靡,英特尔在今年4月宣布将裁员1.2万人,加速公司的转型进程,以期实现从传统PC向以云计算、物联网为核心的转变。</br>

在Computex大会的主题演讲中,英特尔提到了物联网、虚拟现实游戏、无人机、机器学习等诸多领域,不过这并不代表英特尔要放弃PC市场。

英特尔将继续关注并支持PC创新。该公司还注意到,用户已将目光聚焦在兼有平板和笔记本功能的变形本设备上。

在大会上,英特尔不仅向用户展示了包括惠普Spectre 13、联想IdeaCentre 610S以及英特尔Skull Canyon NUC在内的创新PC设备。还展示了宏碁Switch 12、戴尔Inspiron 11 3000和华为Matebook这样的变形本。

英特尔将于悉尼灯光秀上进行首次水上无人机灯光表演

<br>100架装着彩灯的无人机将在悉尼灯光秀上表演一段7分钟的舞蹈。悉尼灯光秀被认为是世界上最大的灯光、音乐与创意的盛会。</br>

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-06/wen_zhang_/100001683-4325-3mjzee…; alt=""></center>

介绍几款安森美半导体应用于可穿戴医疗的半导体方案

中国人口老龄化进程正持续加快:据联合国2010年世界人口的展望,2010年中国60岁以上人口所占百分比为12.3%,预计到2030年将增至24.4%,到2050年甚至将达33.9%。同时,随着人们生活水平的提高,预期寿命越来越长,将会更加注重医疗及保健,门诊/家中保健将越来越普遍。而且,人口老龄化或将催生更高的心脏病、糖尿病、哮喘的发病率,再加上中国政府计划实现全民医保等等,中国的医疗设备行业将会持续地发展。

从太空环境看恶劣环境电子系统可靠性设计

<font color="#FF8000">作者 Warren Miller, Mouser Electronics </font>

即使没有可怕的外星生物,太空对于人类来说也是最恶劣的环境之一。压力,或失压,高温,或低温,高能粒子和辐射,对于人类来说都是挑战。太空也是电子系统设计的的最恶劣环境之一。太空电子元件需要能够承受近乎完全的真空并工作在极端温度下。电源在外空探索项目中也相当宝贵——没有那么长的延长线——因此低功耗操作通常也是必需的。而且,高能粒子可以“翻转”存储在SRAM中用于放置MCU代码或用于FPGA配置逻辑的数据的逻辑状态,从而会导致系统失效,或许是错误地导致螺栓爆炸,或者手臂移动过快导致机器人损坏。总之,不管是对于人类还是电子系统,太空都不是一个友好的环境。

如何防止汽车照明中的LED驱动器输出对地短路

<font color="#FF8000">作者 John Rice 德州仪器 (TI) 电源系统工程师</font>

在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。

非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。这个电感开关拓扑生成了实现LED电流调节所必要的依从电压,并且通常用于LCD背光应用中。例如在远离驾驶员的汽车内部和外部照明等LED矩阵应用中,一旦发生输出对地短路的危险,就会产生灾难性的后果。限制电流并运行保护电路作为电子断路器能够防止这些灾难性的故障。

使用英特尔物联网技术添加特性和测试

在前几个<a href="http://software.intel.com/zh-cn/blogs/2016/03/04/scaling-to-a-prototype…,我们介绍了开发物联网架构的概念。 尤为值得一提的是,我们提出了一个开发流程,说明如何扩展至生产: