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数字电路基础之逻辑电路

本文我们将从“数字意味着什么?”开始,讲解数字电路的基本设计方法。什么是“模拟”和“数字”。在自然界中,象声音、温度、光等信息是以连续的值进行变化的。这种连续值就称作“模拟”。

而在计算机的世界里,信息是以一段一段的离散值表示的。这种离散值就称作“数字”。

比方说模拟和数字就相当于实数与整数的关系。实数可以表示直线上的每一个点,就象是模拟,而整数只能表示直线上的特定点,就象是数字。

于是,我们把处理连续信息的——模拟信号的电路称作“模拟电路”,把处理离散信息——数字信号的电路称作“数字电路”。

晶振为什么不能放置在PCB边缘?

某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:

对未来人机融合智能领域的思考

人工智能和智能的关键在“人”及自主性,如何思考这两个要素已成为黑暗里两处摇曳着的光和希望!人类文明的演化粗略可划分为西方文明和东方文明,人类对智能领域的理解也可大致划分为东西方这两大体系。人工智能领域的发展主要是延续了西方文明的科技脉络:逻辑+实验,而作为更为抽象的人性智能领域的反映,东方文明也起到了举足轻重的作用:洞察+平衡,也可以认为西方偏逻辑、算法,东方则偏非逻辑、算理。

视频:TI AWR1642BOOST雷达传感器评估模块 (EVM)

Texas Instruments AWR1642BOOST汽车雷达传感器评估模块 (EVM) 是一款用于AWR1642单芯片毫米波传感器的简单易用评估板。该评估板包含开发软件C67x DSP内核、低功耗ARM®R4F控制器和片上存储器所需的一切组件。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真设计、板载按钮和LED,可快速集成简单用户界面。此评估板不包含带2.1mm圆柱插头(中心正极)的5V 2.5A电源砖。建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。

【博文精选】电源完整性分析——谨慎使用磁珠

磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。

<strong>磁珠基础知识</strong>

干货 | 运放电路设计常见的这2个细节,你知道吗?

作为电子工程师,运算放大器算是很常见的一种IC了。如果今天还说加法电路,减法电路、乘法电路、指数电路什么的,未免对不起大家。那么,今天就说说一些设计的细节内容。

<strong>偏置电流如何补偿</strong>

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2021年中国LED照明市场规模将达5900亿

随着LED芯片技术和制程持续更新迭代,LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升;再加上产业链相关企业和投资不断增多,LED光源制造和配套产业的生产制造技术不断升级,终端产品规模化生产的成本经济性进一步提高,目前LED照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用,LED照明产品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升,市场需求持续增长。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)的统计,中国LED照明产品国内市场渗透率(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)由2012年的3.3%快速提升至2018年的70%,远超全球平均水平。

静噪基础教程——差分传输中的噪声抑制

<strong>3-1. 简介</strong>

如今笔记本电脑已经越来越纤薄流畅。在上世纪90年代,个人电脑就像大号便当盒,似乎很难相信它们曾经那么笨重。接口部分也很大,并为鼠标、打印机和其他设备配备了各种类型的专用连接器。后来改成了通用接口,使其大幅小型化。

模电学习8大概念,你烂熟于心了吗?

在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。

<strong>1. 反馈</strong>

反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。

<strong>2. 耦合</strong>

一个放大器通常有好几级,级与级之间的联系就称为耦合。放大器的级间耦合方式有三种:

①RC耦合(见图a): 优点是简单、成本低。但性能不是最佳。

② 变压器耦合(见图b):优点是阻抗匹配好、输出功率和效率高,但变压器制作比较麻烦。

开关电源工作原理及电路图

传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有 40% - 50% )、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。

为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达 85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。

本文对各类开关电源的工作原理作一阐述:

<strong>一、开关式稳压电源的基本工作原理</strong>

开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型(PWM)。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。

调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。

连载二:值得收藏!19个5V转3.3V电平的方法技巧

<strong>技巧十:一5V→3.3V有源钳位</strong>

使用二极管钳位有一个问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流 5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计中,这种电流注入可能会使 3.3V 电源电压超过 3.3V。为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是 3.3V 电源。设计的电路如图 11-1 所示。

三张接线图搞定步进电机接线问题!

很多小伙伴刚接触步进电机,步进电机驱动器,很有可能对于步进电机接线方法和步进电机接线图弄不明白,所以可能无从下手。下面这篇文章让您快速掌握步进电机的接线方法,三张实用的步进电机接线图教你快速解决。

首先,我们来看看连接步进电机接线方法。

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资料下载:LDO基础知识

<strong><font color="#004a85">作者:Wilson Fwu</font> </strong>

资料下载:使用 CLC 扩展 PIC® MCU 的功能

可配置逻辑单元(CLC)是一种灵活的外设,允许为 PIC® 单片机创建片上自定义逻辑功能。这种外设允许用户指定信号组合作为逻辑功能的输入,以及使用逻辑输出来控制其他外设和 I/O 引脚。由于 CLC 在单片机中可以独立于 CPU 运行,因此为嵌入式设计提供了更大的灵活性和潜力。

独立于内核的外设无需 CPU 执行代码或监控即可处理其任务,从而维持运行。这使得 CLC 这种外设可以简化复杂控制系统的实现,并为设计人员提供灵活性来进行创新。

无源晶振匹配电容—计算方法

以前有写过一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/blog/2020/100049905.html"&gt;“晶振”</a>简单介绍了晶振的一些简单参数,今天我们来说下无源晶振的匹配电容计算方法:

连载一:值得收藏!19个5V转3.3V电平的方法技巧

<strong>技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电</strong>

标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成:

1. 导通晶体管

2. 带隙参考源

3. 运算放大器

4. 反馈电阻分压器

在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。

2020年全球锂电池行业市场现状与发展前景分析

全球锂电池行业受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来发展迅猛。

<strong>锂矿资源丰富</strong>

锂电池的生产离不开锂矿资源的开发。目前,全球锂矿资源丰富,从历年锂矿产量来看,2016-2017年,全球锂矿产量出现了一次大飞跃,随后全球锂矿年产量便在65000-90000吨的范围内波动。2019年,全球锂矿产量实现77000吨。

关于晶振,你必须知道的那些事儿~

晶振:晶体振荡器或石英晶体振荡器,crystal oscillator

作用:产生稳定特定的振荡频率。

无源晶振(晶体)(crystal):一般是直插两个脚的无极性元件,也有四个脚的SMD。需要借助时钟电路才能产生振荡信号。

有源晶振(晶振)(oscillator):一般是表贴四个脚的封装,内部有时钟电路,只需供电便可产生振荡信号。

如果两者都是四个脚的SMD,一般厚度比较的大的是有源晶振。

这里就不说详细的参数了(太专业繁琐),就只说我们一般板子用到时候需要考虑的参数。

A:Nominal Frequency:一般按照工作温度25度给出。常见有32.768khz(实时时钟),11.0592Mhz(单片机),12Mhz,24Mhz,27Mhz,50Mhz(一般给CPU用)

运放电路设计中容易出现的细节问题,你都搞懂了吗?

作为电子工程师,运算放大器算是很常见的一种IC了。今天我们说说一些设计的细节问题。

<strong>第一、偏置电流如何补偿</strong>

对于常用的反相运算放大器,其典型电路如下:

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