跳转到主要内容

技术

【设计秘笈】如何测量Wi-Fi应用的能耗?

对于应用能耗的测量使你能够评估产品的能量使用寿命。Wi-Fi® 应用需要测量系统的单个使用周期以及整个使用寿命内,未激活低功耗(也就是静态)和激活(即动态)模式下的能耗。因此,静态测量工具不足以满足要求,而需要更加先进的测量工具。

应用能耗计算背景知识

一个系统的应用能耗配置描述了系统在不同工作模式下的能耗。此配置还包括在不同系统模式之间进行转换时所消耗的能量。消耗的总电能是使用时间内从电源汲取电流数量(测量单位为安培)的积分:

好好学习之Curie神经网络机械学习实例(内附:详细操作视频)

<br>之前介绍过很多关于Curie的知识,但相信很多人还是不了解Curie到底是如何操作的?Curie到底还可以做些什么?</br>

本期主要内容就是“ 实 操 示 范 “,建议在这个炎热的夏日找一个有空调有WiFi的地方肆意地看,一起好好学习天天向上!

训练Curie的过程和教小孩有些相似,小孩小的时候谁也不认识也不会说话,爸爸妈妈就天天抱着他,对着他喊“爸爸、爸爸、爸爸”、“妈妈、妈妈、妈妈”,时间一长小孩就学会发声了。当你的孩子第一次喊“爸爸”或者“妈妈”的时候,你一定很感动,有一部分原因是因为很有成就感,另一部分原因是被自己感动,要知道你对着宝宝喊了多少次“爸、妈”才换来它的回应。

训练机器让它学会识别各种动作、图案也是一件很有成就感的事,不信你看下面三个例子:

ARM Mali-G71详细解读

Mali-G71图形处理器(GPU)是Mali 高性能GPU家族最新推出的顶级产品。Mali-G71基于全新Bifrost架构,代表了高端移动图像处理性能的最高水平,进一步奠定了Mali在竞争激烈GPU市场的主导地位。<!--break-->

蓝牙配对第二篇:密钥生成方法

<font color="#FF8000">作者:蓝牙亚太区技术项目经理任凯</font>

《蓝牙配对第一篇:配对特性交换》谈到了低功耗(Low Energy,简称LE)的蓝牙配对特性交换。配对特性交换让连接的发起设备和响应设备双方都能够获悉彼此的配对特性。

可启用的配对特性有:
• OOB(Out-of-Band)数据标志位
• MITM(Man-in-the-Middle)标志位
• SC—低功耗安全连接(LE Secure Connection)标志位
• IO Cap—IO功能

通过适当的电源旁路滤波消除噪声

<font color="#FF8000">Walter Chen, Principle Member of the Technical Staff, Applications</font>
系统设计的最后阶段会把数字功能和模拟功能组合在一起,这时,你会发现模拟电路的性能(如音频放大的效果)由于数字干扰而下降。即使采用了常规的防范措施(如模拟地与数字地的隔离、屏蔽)也不能完全避免噪声问题。

这种噪声干扰可以追溯到电源耦合,有时即使采用独立的线性稳压器供电,同样也会存在电源干扰。

对于高增益音频放大器,60Hz交流电源噪声是传统设计中必需面对的问题,电源抑制比(PSRR)既是针对这一问题定义的一项规格。PSRR定义为:

【设计秘笈】无电感D类音频应用实现极低EMI的设计技巧

<strong>导读:</strong>功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无电感时代。但同时,在铁氧体磁珠的作用下,滤波器的截止频率会急剧飙升,从几千赫兹增加到几兆赫兹;从而削弱了滤波器的EMI抑制效果。因此,D类应用亟需降低EMI噪声。在D类音频无电感应用中,要取得良好的EMI结果取决于电路板电平调整与适当的PCB布局。

铁氧体磁环配备适当的电容可以降低D类输出边缘速率,但同时也会产生一些瞬时振荡,加剧传导性电磁干扰,因此,需要利用佐贝尔电路降低瞬时振荡。

压力测量概述

<h2>概览</h2>
<div>本文提供的信息有助于您了解基本的压力概念以及压力传感器的工作原理。 您可以选择各种传感器,每种传感器的工作原理、优势、注意事项和缺点各不相同。<br />
<br />

面向工业物联网的无线传感器网络

<font color="#FF8000">作者:凌力尔特公司;Dust Networks 产品部;总裁Joy Weiss ,产品市场经理 Ross Yu</font>

<strong>摘要</strong>

在发展工业物联网 (IoT) 以及满足相关的工业传感器无线连网需求方面,已经做了很多。不过,工业设备及应用的网络需求与家用环境完全不同,可靠性和安全性是高居工业应用要求的榜首。本文重点讨论特定于工业无线传感器网络的一些关键网络要求。

<strong>引言</strong>

英特尔物联网代码示例入门: 巡线追踪机器人

<br><strong><font color="#0000C6"><font size="5">简介</font> </strong></br>

这款巡线追踪机器人应用是一系列英特尔物联网代码示例入门实践(使用英特尔® 物联网开发人员套件、英特尔® Edison 开发平台、API 和其他技术)的一部分。

从该实践中,开发人员可以学习到如何:

<li>连接英特尔® Edison 开发平台;该平台是一个旨在创建原型,生产物联网和可穿戴计算产品的计算平台。</li>

关于分辨率的两种表示方法,你理解对了吗?

低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。<!--break-->

<strong>先来说说噪声</strong>
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定的直流模拟输入,输出码 应为0。但是,由于噪声影响,恒定模拟输入存在一个码 字分布。此噪声包括ADC内部的热噪声和模数转换过程引 起的量化噪声。

英特尔® Edison开发板蓝牙*入门

<br>英特尔® Edison 具备内置蓝牙* 功能。本文将演示如何启用蓝牙* 以及与设备的配对。</br>

运行下列命令,以激活蓝牙*:

rfkill unblock bluetooth

bluetoothctl

bluetoothctl 将启动 BlueZ 命令行实用程序,进入 BlueZ 命令行实用 程序后,您将看到每个命令行均以 [bluetooth]# 开始。

注册代理,并设置为默认模式:

agent KeyboardDisplay

default-agent

运行 scan on,扫描蓝牙设备*。 将显示可用的蓝牙设备。

scan on

【设计秘笈】环路供电发射器的设计权衡考量

<font color="#FF8000">作者:Derrick Hartmann(ADI公司应用工程师)</font>

环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。 本文提供了三种不同的发射器参考设计。

在环路供电设计中,4 mA到20 mA的环路需要同时提供电源和数据,并且系统回路的工作电流必须小于4 mA。

事实上,小于或等于3.6 mA的电流是比较典型的目标值,主要用于环路属于低报警电流。 设计中的其它关键因素还需要考虑目标性能、功能、尺寸和成本。我们讨论的第一个电路(图1)采用纯模拟信号链。

英特尔Galileo:入门——以太网

<br><strong>概述</strong></br>

在本指南中,您将了解如何为英特尔® Galileo 开发板设置网络访问,并通过以太网获取 IP 地址。欲了解 Wi-Fi* 卡设置? 请参阅 <a href="https://software.intel.com/en-us/node/519954&quot; rel="nofollow">面向英特尔® Galileo 开发板的集成式 Wi-Fi 和蓝牙卡设置</a>

<strong>要求</strong>

Are you ready?打开Curie Neurons王国的正确姿势

<br>看过了之前这么多的CurieNuerons的介绍,是不是还不知道怎么用?下面,我们来告诉大家打开瑰丽多彩的CurieNuerons王国的正确姿势!</br>

1、准备好一个 Arduino/Genuino 101 和一个方口的USB数据线。

使用 IBM WATSON* 物联网平台以及英特尔物联网设备和网关

<br>将物联网 (IoT) 设备(支持英特尔® Edison 开发板、英特尔® Curie™ 计算模块和英特尔® 物联网网关等英特尔微控制器的设备)连接至 IBM Watson* 物联网平台时,您可以快速构建物联网应用,以实现您的物联网用例。 本文将指导您连接至 Watson 物联网平台环境。</br>

<strong><font color="#0000C6"><font size="5">IBM Watson* 物联网平台和 IBM Bluemix*</font> </strong>

蓝牙配对 – 第一篇:配对特性交换(Pairing Feature Exchange)

<font color="#FF8000">作者:任凯</font>

蓝牙(Bluetooth®)核心规格中有三大主要架构层:控制器、主机和应用。主机层中有一个为配对和密钥分配定义方法和协议的安全管理器模块、相应的安全工具箱、以及定义配对指令框架形式、框架架构和超时限制的安全管理器协议。安全管理器采用密钥分配的方式执行无线电通讯中的身份和加密功能。

配对以建立密钥,然后就能用密钥来加密链路。然后执行传输特定的(transport specific)密钥分配来分享密钥。密钥可用来加密日后的重新连接、验证签名数据、或执行随机地址解析。总的来说配对有三个阶段:

【设计秘笈】用Fly-Buck转换器加快隔离式电源轨设计

<font color="#FF8000">作者:德州仪器 (TI) 系统和应用工程师Vijay Choudhary</font>
<font color="#0000C6">导读:Fly-Buck及耦合电感器降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。</font>
隔离式偏置电源轨在测试和测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化系统中很常见。传统上,隔离式电源的设计是一个冗长而又乏味的过程,因为其中涉及环路补偿、光耦合器、额外的绕组、和/或者初级侧电源轨。

与低功率级相比,其中涉及的工作量、复杂度、解决方案尺寸、以及成本都过高。

【深度原创好文】一篇文章看懂百年来的无线音频发展

<font color="#FF8000">作者:Jon Gabay 贸泽电子</font>

历史上最早的无线连接方式是采用高压放电(电火花)作为通信方法。1844年,摩尔斯码发明以后取代了传统电报方式(1837年,英国库克和惠斯通设计制造了第一个有线电报,且不断加以改进,发报速度不断提高。这种电报很快在铁路通信中获得了应用。他们的电报系统的特点是电文直接指向字母。)。经过三十年的发展,它来给船只和飞机通信带来了很多好处,例如它能够为船只和飞机提供与基站的实时通信,哪怕是数英里以外。

在英特尔® Edison 开发板上设置 AWS 物联网设备 SDK

<br>本教程可向您介绍安装 AWS IoT SDK 的流程以及如何执行基本的 MQTT 调用。在开始连接英特尔® Edison 开发板之前,您需要确保安装了最新的操作系统映像。

基于Edison的自动抓取机器人

<br>远程机械臂去抓取物体时,一般情况下我们会人工去控制每一个舵机的转动角度,但是由于视差以及人工操作的不可控性使抓取操作变得不那么简单。在自动抓取机器人中我们通过edison进行图像分析处理,自动调节机械臂与物体之间的相对位置,当图像于抓取位置图像相吻合时,再通过过距离传感器消除视察实现自动抓取。</br>

<strong>硬件组成:</strong>

1、Intel Edison & Arduino Breakout Kit ×1

2、Tplinkw703n(刷入openWRT) ×1