<font color="#FD8900">额定持续负载电流高达1A DC/1Arms</font>
2018年11月21日讯 -现隶属于Littelfuse, Inc.的IXYS集成电路部今天推出CPC1984Y,这款600V常开功率SIP继电器的额定持续负载电流高达1A DC/1Arms,是该公司最畅销功率继电器负载电流的两倍。 这款高度可靠的器件采用光耦合MOSFET技术提供4000Vrms输入与输出隔离。 实际上,CPC1984Y SIP继电器可在4000Vrms隔离电压条件下提供最佳的负载电压和负载电流组合。 光耦合输出采用IXYS ICD获得专利的OptoMOS结构,并由高效红外LED控制。
对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。
一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。(TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生;TIM2-TIM5是普通定时器;TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生)
本实验要实现的功能是:用普通定时器TIM2每一秒发生一次更新事件,进入中断服务程序翻转LED1的状态。
预备知识:
① STM32通用定时器TIM2是16位自动重装载计数器。
② 向上计数模式:从0开始计数,计到自动装载寄存器(TIMx_ARR)中的数值时,清0,依次循环。
需要弄清楚的两个问题:
1. 计数器的计数频率是什么?
作者: TI 工程师 Max Han
简介
MSP430FR2311是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。
UART通讯模块介绍
图1是MSP430FR2311的系统架构图,eUSCI_A0模块如红框所示,它支持UART通讯。
Touch电容触控的应用场合越来越多,在我们身边常接触到的应该就是手机了,与十年前带机械按键的或电阻屏的手机相比,人机操作的应用体验完全是不同的,造型设计也会更容易有新的创新。
智能家居、汽车操控、穿戴设备、工业控制等各领域都有Touch的广泛应用,如何让Touch人机操作准确度达100%?
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!
1、什么叫变压器?
在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。
例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
2、变压器是怎样变换电压的?
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
基于 ARM® Cortex®的 Microchip 单片机(MCU)提供了 SleepWalking 功能。利用此功能可以临时异步唤醒某个外设来执行任务,而无需将 CPU 从待机模式中唤醒。
在 MCU 工作时,内部定时器会唤醒 CPU 来查看是否发生了某些状况(例如使用 ADC 监视电池电压),或者是否有外设中断唤醒了 CPU。通常,CPU 和 RAM 在工作模式下会消耗大部分功率。因此,将 CPU从低功耗模式下唤醒来检查这些状况并在工作状态下启动相关操作将会消耗大量功率。
如何学习单片机的问题,我设计的这四个步骤,并不是拍拍脑袋想出来的,而是根据很多的学习经验以及教学经验总结出来的一套非常科学的学习方法,下面我就简单谈谈为什么要按照四步走学习。
<strong>单片机难不难学?编程难不难?</strong>
2017年参加单片机编程大赛的编程组最小年龄14岁,初级组装组最小年龄8岁。诸位单片机学习者,自问一下自己几岁了,不管从学习能力还是理解能力,我想同学们都是超过这些参赛的孩子了吧。可是为什么他们能学会,我们反而学起来困难呢?
问题就是在于你的优势,就是你的劣势。
<strong>一、鹦鹉学舌</strong>
每个新一代的移动技术都会造成巨大的破坏性,市场领导者磕磕绊绊,失去地位,在大多数情况下永远无法恢复昔日的辉煌。5G会有什么不同吗?Strategy Analytics智能手机顾问表示,可能不会。
Strategy Analytics最新发布的研究报告《5G未来的赢家和输家》指出:
芯之联自成立以来,先后推出了WiFi连接芯片XR819,低功耗无线MCU芯片XR871,WiFi+BT二合一芯片XR829,IOT WiFi芯片XR809以及高性能32bit MCU XR32F4,其中XR809和XR871均已通过<strong>阿里云loT技术认证</strong>。
AliOS Things是面向IoT领域的轻量级物联网嵌入式操作系统,致力于搭建云端一体化IoT基础设备。AliOS Things认证为不同的芯片/传感产品提供与AliOS Things操作系统集成后的正确性测试验证。
通过AliOS Things认证,意味着XR809和XR871是标准、可靠、兼容、安全的IOT芯片,客户可以快速开发出阿里生态的高标准产品。
下面罗列出10条PCB拼板需要注意的事项,欢迎大家指正:
1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;
3、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板;
4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间;
5、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区;
6、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行;
本视频将介绍在通过电流分流监控器(也叫电流分流放大器或电流感应放大器)实现电流感应时需要考虑的设计注意事项。
那么,电流感应放大器有哪些特别之处呢?
• 独特的浮点输入级,它允许共膜电压超过电源轨
• 集成的精度增益网络,能够实现最大限度的精度
<strong>1、离开舒适圈</strong>
虽然当了多年的工程师、但自认是系统与软件技术“通才”的DSP与嵌入式软件开发顾问公司Jetperch创办人MattLiberty建议,不断更新并提升原本擅长的技术虽然很重要,但嵌入式工程师若能扩展自己的知识领域会更有益。走出舒适圈,挑战自我、去学习原本不熟悉的东西,包括工程以外的知识,例如与客户、同事之间的互动,将会收获良多。
<strong>2、学习利用搜索引擎</strong>
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。
早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。
<font color="#33b1c8"><strong>1、C语言</strong></font>
嵌入式Linux工程师的学习需要具备一定的C语言基础,C语言是嵌入式领域最重要也是最主要的编程语言,通过大量编程实例重点理解C语言的基础编程以及高级编程知识。包括:基本数据类型、数组、指针、结构体、链表、文件操作、队列、栈等。
<font color="#33b1c8"><strong>2、Linux基础</strong></font>
<strong>题目</strong>
(1)测量脉冲信号频率fo,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。
(2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。
使用官方STM32F429 Discovery开发板,主频180MHz,定时器频率90MHz。
<strong>思路一、外部中断</strong>
这种方法是很容易想到的,而且对几乎所有MCU都适用(连51都可以)。方法也很简单,声明一个计数变量TIM_cnt,每次一个上升沿/下降沿就进入一次中断,对TIM_cnt++,然后定时统计即可。如果需要占空比,那么就另外用一个定时器统计上升沿、下降沿之间的时间即可。
双线接口( Two-Wire Interface, TWI )与I2C接口很类似,只是略有不同。TMI外设通过由一根时钟线和一根数据线构成的独特双线总线提供元件接口。TWI可用于与I<sup>2</sup>C兼容的器件,例如实时时钟(RTC)、存储器和传感器。与I2C类似,TWI也支持标准速度(最高100kHz)和高速(最高400kHz)模式。
某些 SAM MCU支持高速TWI,它在从器件高速模式下最高可达3.4MHz,此类产品中的TWI外设被称为高速TWI( TWI High Speed, YWIHS)。可通过编程将TWI设置为主器件或从器件。
本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为第一个温度传感器的温度,后两位为第二个温度传感器的温度。采用3个按键实现温度最高和最低的设定,采用蜂鸣器和电动机实现温度过高或过低报警。
<strong>1. 引言</strong>
目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示。本方案设计的实现基于C51单片机的两路温度控制器,做到成本最低化,精确度高,两路温度的显示和控制,能在温度超出设定的最高温度时启动电风扇进行降温,在温度低于设定的最低温度时启动蜂鸣器报警,能够用户设定最高最低温。
<font color="#FD8900">简单、紧凑的瞬态高压保护解决方案,针对灵敏的汽车电路</font>
2018年11月15日 - Littelfuse公司宣布推出TPSMB系列汽车用瞬态电压抑制(TVS)二极管最新产品,可防止灵敏的汽车电路因闪电和其他瞬态电压现象引起的瞬态高压而损坏。
最新推出的产品将该系列的击穿电压范围分别从7.5V提升至550V(单向设备)以及从10V提升至650V(双向设备)。 这些符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管可提供600W的脉冲峰值功率耗损,采用标准DO-214AA SMB封装,是汽车应用中最流行的封装形式之一。 由于无需串联多个瞬态抑制二极管以提供适当保护,扩展后的TPSMB系列简化了印刷电路板的设计,并能提高可靠性。
<a href="https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/mosfet-a…;栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电隔离输出通道,可以驱动单极或双极型晶体管的栅极。





