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信号完整性的一些基本概念

1. 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。

2. 传输线(TransmissionLine):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。

3. 集总电路(Lumped circuit):在一般的电路分析中,电路的所有参数,如阻抗、容抗、感抗都集中于空间的各个点上,各个元件上,各点之间的信号是瞬间传递的,这种理想化的电路模型称为集总电路。

水电阻的相关知识

<strong>简要介绍</strong>

由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7~8倍,一般上一级变压器的容量都承受不了,特别是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。水电阻是指利用电解液的阻值特性,通过调节极板间距离来实现电机的软启动或者调速软起动装置用于大中型高压鼠笼(绕线式)交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作降压起动之用。使用该装置起动的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性, 起动过程中无电流冲击和机械冲击,起动时对电网影响小,无电磁干扰、 是起动电抗器和自耦降压起动器的理想替代产品 , 相对于高压变频软起动器而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。

<strong>基本原理</strong>

如何保证MCU上电后RAM的初始值唯一

由于工作的原因,笔者经常接到工程师询问MCU内部的RAM上电之后的初始值到底是什么,有什么特性和规律。今天笔者就以设计过程中遇到的几个问题与大家做一个交流。

首先明确一个问题,我们都知道,根据RAM的特性,MCU每次上电之后RAM里面的值是随机的。也就是说RAM上电后的初始值可以是0xAA,也可以是0x55,也可以是其它任何的值,这个都是正常的。明确了这个基本原理之后,我们来看一下下面这个跟RAM的初始值的使用相关的一个问题。

<strong>设计出状况</strong>

一颗芯片是如何定价的?看完终于懂了!

芯片设计行业是典型的高投入,高收益的行业,但是也是一个风险非常大的行业,万一设计的芯片达不到预期,巨额投入就打了水漂。下面说说一颗芯片的成本构成,以及一枚芯片的售价是如何定义出来的。

芯片的成本包括芯片的硬件成本和芯片的设计成本:

<strong>芯片硬件成本</strong>

芯片硬件成本包括晶圆成本+掩膜成本+封装成本+测试成本四部分,写成一个公式就是芯片硬件成本=(晶圆成本+掩膜成本+封装成本+测试成本)/最终成品率

晶圆是制造芯片的原材料,晶圆成本可以理解为每一片芯片所用的材料(硅片)的成本。在产量足够大,以亿为单位来计算的话,晶圆成本在硬件成本里面占比是最高的。

罗姆Qi车载无线充电设计选用意法半导体NFC读取器IC和8位微控制器

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,罗姆半导体公司Qi标准车载无线充电器参考设计选用意法半导体的汽车NFC读取器IC (<a href="https://www.st.com/en/nfc/st25r3914.html?icmp=tt9275_jk_pron_jan2019">S…;)和汽车8位微控制器 (<a href="

意法半导体双射频Bluetooth®LPWAN物联网开发套件实现智设备创新连接

意法半导体 <a href="https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/solution…; 双射频开发套件支持低能耗蓝牙Bluetooth® Low Energy (BLE) 和Sub-1GHz并行无线通信,

硬件原理图中的“英文缩写”大全

<strong>常用控制接口</strong>

EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。

CS:Chip Select,片选。芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备。

RST:Reset,重启。有些时候简称为R或者全称RESET。也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。

INT:Interrupt,中断。前面的文章提到过,中断的意思,就是你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话。

意法半导体STM8L050在低成本8引脚封装内集成丰富的模拟外设和DMA控制器

意法半导体推出了全新的8位微控制器<a href="https://www.st.com/en/microcontrollers/stm8l050j3.html?icmp=tt9236_gl_p…;的推出,以提升低成本、低功耗8位微控制器(MCU)的功能集成度。作为超高能效的STM8L系列的最新产品,STM8L050在低成本的SO-8封装基础上,集成了多达6个用户I/O接口的丰富的模拟外设、DMA控制器和独立的数据EEPROM。

硬中断与软中断是怎么回事?

<font color="blue"><strong>概述</strong></font>

从本质上来讲,中断是一种电信号,当设备有某种事件发生时,它就会产生中断,通过总线把电信号发送给中断控制器。

<center><img src="http://mcu.eetrend.com/files/2019-01/wen_zhang_/100017127-57471-dbg2.jp…; alt=""></center>

STM32中的时钟

时序在数字电路中的作用,就像通信中用到的载波,载波并不起眼,但是很重要。时钟也一样,现象上只是某种频率波峰波谷跳动,一成不变。但是有了它,就像人类的历史有了时间轴一样,什么时候该干什么事才有了可能。程序中发生的事件,能够按照自己的意愿发生。下面就以STM32开发板中最常见的STM32F103系列芯片的时钟为例,介绍一下STM32中的时钟。

<strong>时钟作用</strong>

说到时钟,你一定会问,这是用来计时的吗?没错,是用来计时的,但这只是它在STM32中的一项功能而已,下面就为你列出了时钟的具体功能。

计时作用(供给某些计数器统计时间);

控制时序(串口数据的传输,只能一位一位的传输);

控制信号(将时钟的上升下降沿作为独特的控制标志)。

美国微芯科技公司(Microchip)推出MCP6V51 零漂移运算放大器

<font color="#FD8900">新型45V零漂移运算放大器提供超高精度和EMI滤波</font>

<font color="#FD8900">宽运算范围和片内EMI滤波最大程度上降低了越来越高的高频干扰影响</font>

Allegro MicroSystems推出最先进的变速箱速度传感器IC

Allegro MicroSystems宣布推出公司最先进的获ASIL B认证的变速箱速度传感器系列产品A19520、A19530和A19570,这些新磁传感器IC是Allegro近20年产业应用经验和技术进步的结晶,其中包括了先进的巨磁阻(GMR)和霍尔效应技术,使新产品成为满足当今变速箱应用苛刻要求的理想选择。

Allegro Microsystems速度传感器产品线高级总监Peter Wells解释道:“到目前为止,还没有经过ISO 26262设计流程认证的变速箱速度传感器。我们感到自豪的是,所有这三种速度传感器都能够提高变速箱系统的安全性,我们也非常高兴把这些新产品推向市场。”

MOSFET与三极管的ON状态区别

MOSFET和三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?

三极管ON状态时工作于饱和区,导通电流Ice主要由Ib与Vce决定,由于三极管的基极驱动电流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能简单的仅 由Vce来决定,即不能采用饱和Rce来表示(因Rce会变化)。由于饱和状态下Vce较小,所以三极管一般用饱和Vce表示。

MOS管在ON状态时工作于线性区(相当于三极管的饱和区),与三极管相似,电流Ids由Vgs和Vds决定,但MOS管的驱动电压Vgs一般可保持不变,因而Ids可仅受Vds影响,即在Vgs固定的情况下,导通阻抗Rds基本保持不变,所以MOS管采用Rds方式。

电磁兼容小故障问题快速解决技巧整理

<strong>辐射发射超标</strong>

设备的辐射骚扰发射超标有两种可能,一种是设备外壳的屏蔽性能不完善;另一种是射频骚扰经由电源线和其他线缆的逸出。判断方法是,拔掉不必要的电线和电源插头,继续做试验,如果没有任何改善迹象,则应当怀疑是设备外壳屏蔽性能不完善;如果有所改善,则有可能是线缆的问题。如果针对以上两种可能,采取了必要措施,仍然没有任何改进,刚有可能是设备上余下线缆的问题。

<strong>传导骚扰发射超标</strong>

设备的传导骚扰发射超标,主要是线缆方面的问题,但超标的频率通常都比较低,处理起来常感麻烦。

(1)对电源线的处理

经验分享:在电路设计中如何正确地选择电阻?

电阻在电子产品中是最常用的器件之一,基本上只要是电子产品,内部就会存在电阻。电阻可以在电路中用作分压器、分流器和负载电阻;它与电容器—起可以组成滤波器及延时电路;在电源电路或控制电路中用作取样电阻;在半导体管电路中用作偏置电阻确定工作点;使用特殊性质的电阻如压敏电阻、热敏电阻实现防浪涌电压、抑制冲击电流,实现过温保护等等。电阻是最普通的器件,同时也是电路中不可或缺的器件,选好用好电阻对产品的稳定运行及使用可靠性是至关重要的。

<font color="blue"><strong>引言</strong></font>

开关电源经典16问

随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。

现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。开关电源大致由主电路、 控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。

<strong>1、主电路</strong>

冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。

逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。

输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

嵌入式软件开发编程规范很重要,很重要,很重要!

<strong>Ⅰ 写在前面</strong>

不知道大家有没有这样的感受:看到不规范(杂乱差)的代码,瞬间就没有看下去的欲望了。

相信大家看到标题都应该能明白编程的规范及原则对于每一个软件开发的工程师来说是多么重要。

初学者编写测试程序、小的模块程序也许不能感受它的重要性;但有经验及大型项目开发的人就知道程序的规范性对他们来说是有多么的重要。

<strong>Ⅱ 关于编程规范及原则</strong>

编程规范也就是编写出简洁、可维护、可靠、可测试、高效、可移植的代码,提高产品代码的质量。

本文针对嵌入式,主要结合C语言编程的规范给大家讲述。

1. 头文件

国产代替 MCU成最大突破口

微控制器(MCU),也就是我们所说的单片机,是今天电子产品的心脏,被广泛地应用到消费和工业电子产品中。小到体温计、无线充电器和智能手环,大到数控机床、机器人和汽车,都有MCU的身影。

随着物联网和新能源汽车的高速发展,未来MCU的市场需求将有爆炸性的增长,前景看好。在竞争激烈的全球市场中,国产MCU是最有机会突出重围的一抹朝阳。

<strong>MCU未来的机会在中国</strong>

首先,MCU应用“定义权”在中国。不管从消费类的玩具、手机周边、家居家电,到工业类的电机控制、汽车电子、无线通讯,甚至物联网、人工智能,在中国都有大量的开发团队和配套的支持体系,以及广泛的消费群体和应用场景。这使得MCU产品及方案的“定义权”逐步移到中国来,而这是本土MCU厂商生存成长的天然土壤。

【下载】使用 megaAVR® 0系列器件入门说明

此应用笔记概述了使用 megaAVR® 0系列器件的入门说明。使用 megaAVR® 0系列单片机和工具着手设计;ATmega4809 Xplained Pro 和 Atmel® Studio 7.0 着手设计

教你几招利用 PCB 分层堆叠控制 EMI 辐射

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。由於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?