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全系列三极管应用参数和代换大全

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<tbody>
<tr id="fps0">
<td height="16" width="68">名称</td>
<td id="fps1" style="width: 51px;" width="64">封装</td>

为什么大电容滤低频小电容滤高频的问题

由于实际的电容存在电感效应,通常需要讲一个电容等效为一个电容、一个电感和一个电阻的串联形式,如下图所示:
<center><img src="http://mcu.eetrend.com/files/2018-06/博客/100012140-43092-a.jpg&quot; alt="为什么大电容滤低频小电容滤高频的问题"></center>
所以,电容的实际阻抗为:

意法半导体的NFC Type Forum 5芯片给越来越小、越来越方便的电子标签带来篡改检测功能

意法半导体的ST25TV Type 5 NFC tag IC标签芯片整合了ISO 15693近距离识别卡标准的便利性和篡改检测功能,以及强大的克隆防护、数据保护和用户隐私保护功能。

与ISO 14443标签相比,ISO 15693标签的优势在于天线更小,通信距离更远,数据交换更可靠。作为唯一一款具有篡改检测功能的ISO 15693 IC,ST25TV让用于防篡改包装、电子物品监控等功能的标签更安全,体积更小,安装更简单,读取更容易,能够与智能手机或RFID读取器互动。这款芯片同样适用于消费电子或专业产品。

利用首款提供稳健芯片级安全并采用Arm TrustZone技术的32位MCU打造安全的 IoT终端

<font color="#FD8900">全新的MCU结合业内一流的低功耗、耐水、抗扰电容式触摸技术</font>

随着物联网(IoT)终端的蓬勃发展,安全有时被许多设计人员抛之脑后,这增加了泄漏知识产权(IP)和敏感信息的风险。为了满足日益增长的安全需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出全新的SAM L10和SAM L11 MCU系列。欲了解更多信息,请访问www.microchip.com/SAML11

HOLTEK推出新一代BS86xxxC系列更高抗干扰能力A/D Touch MCU

Holtek新推出内建12-bit ADC的新一代触控Flash MCU BS86xxxC系列,包含BS86C08C、BS86D12C及BS86E16C,此系列触控MCU最大的特色是全面提升抗干扰的能力,较BS84xxxC系列提供更丰富的系统资源,具备大电流LED驱动电路及驱动白光LED的能力,应用上特别适合于同时需求「显示功能」、「触控功能」、「模拟信号测量(如温度)」及温度控制等产品应用,如:电饭煲、破壁机、豆浆机、电高压锅、养生壶、取暖桌等。

独立设计代码并与Microchip双核dsPIC®数字信号控制器无缝集成

<font color="#FD8900">dsPIC33CH系列专为真正的高性能嵌入式控制而打造,满足严格的时间要求</font>

存储器/处理器/阻容暴涨背后,谁将引领国产MCU未来?

近年来随着物联网、车用电子及智慧家居等需求兴起,电源管理与微控制器(MCU)等晶片用量逐步攀升,已经排挤其他部分8吋芯片产能的投片量,根据TrendForce光电研究(WitsView)最新观察指出,晶圆代工厂相继提高8吋厂IC代工费用。

2017年12英寸硅晶圆供不应求且价格逐季调涨,随着第三季旺季需求上升,加上8吋晶圆代工短期难再大幅扩产,整体产能仍然吃紧。2018年8吋硅晶圆价格将再次上涨。

<strong>涨价浪潮对中国厂商的伤害</strong>

51的特殊功能寄存器sfr笔记

51系列单片机内部主要有四大功能模块,分别是I/O口模块、中断模块、定时器模块和串口通信模块(串行I/O口)。51开发的重点其实就是对这四个部分进行具体的开发,而其对这四个模块的开发实质则又是能否对每个模块所对应寄存器的正确操纵。

单片机的内部结构可以大概归纳如下图:四大功能模块相关的寄存器又可分为四大部分:

I/O口相关:P1 P2 P3 P4
中断相关:IP IE
定时器相关:TMOD TCON TL0、TH0、TL1、TH1
串口通信相关:PCON SBUF

几种滤波器的比较(巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔滤波器)

<strong>1、数字滤波器</strong>

数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统,其输入是一组数字量,其输出是经过变换的另一组数字量。因此,它本身即可以是用数字硬件装配成的一台完成给定运算的专用数字计算机,也可以是将所需运算编成程序,让通用计算机来执行。

数字滤波器具有稳定性高、精度高、灵活性大等优点。随着数字技术的发展,用数字技术实现滤波器的功能越来越受到人们的注意和广泛的应用。

<strong>2、巴特沃斯滤波器</strong>

SPI总线协议及SPI时序图详解

SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。

SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。

上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
上升沿到来的时候,sdo上的电平将被发送到从设备的寄存器中。
下降沿到来的时候,sdi上的电平将被接收到主设备的寄存器中。

4个有趣的测谎电路(检测皮肤电阻变化)

我们来看几个有趣的“测谎仪”小电路,它们的原理是检测手指间的皮肤电阻。

开关电源五种 PWM 反馈控制模式

1 引言

PWM 开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM 的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流 、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统 ,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。现在主要有五种 PWM 反馈控制模式。下面以 VDMOS 开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例,说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工作原理、详细电路原理示意图、波形、特点及应用要点,以利于选择应用及仿真建模研究。

2 开关电源 PWM 的五种反馈控制模式

恩智浦处理器为下一代电动车辆和自动驾驶车辆提供高性能和安全性

<font color="#FD8900">&nbsp; • &nbsp;恩智浦全新S32汽车处理平台首款产品发布</font>
<font color="#FD8900">&nbsp; • &nbsp;全新16nm 800MHz多核微处理器/微控制器</font>
<font color="#FD8900">&nbsp; • &nbsp;首次将全新Arm® Cortex®-R52用于多核ASIL D计算</font>

电容充放电时间常数RC计算方法

进入正题前,我们先来回顾下电容的充放电时间计算公式,假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式:

Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)]

如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为:

Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)] (充电公式)

由上述公式可知,因为指数值只可能无限接近于0,但永远不会等于0,所以电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。

如何提高单片机程序执行效率

首先什么是执行效率。我们平常所说的执行效率就是使用相同的算法在相同输入条件下完成相同计算所产生的系统开销,目前来说一般会更多关注执行时间方面的开销。所有语言编写的代码最终要运行,都要转化成机器码。在更短的时间内完成相同的事那么效率就高。

关于如何提高C语言程序的执行效率,有如下建议:

<strong>1.尽量避免调用延时函数</strong>

【下载】什么是 ICM?如何将 ICM 用于加密

完整性检查监控器(Integrity Check Monitor,ICM)是一个 DMA 控制器,可使用 Cortex™ M7 MCU 内存(ICM 描述符区)中的传输描述符在多个存储区上执行哈希计算。ICM 集成了用于哈希的安全哈希算法
(Secure Hash Algorithm,SHA)引擎。基于 SHA 的哈希适合用于密码验证、质询哈希身份验证、防篡改和数字签名。

安全映像验证:哈希函数可生成一段数据的报文摘要。反过来说,这意味着对于错误检测代码而言,每段
数据都必须有唯一的摘要。为验证固件的完整性,在编程完成后将会对摘要进行计算和验证。该函数在安
全引导程序中使用,引导程序在收到固件及其指纹后将重新计算摘要,并将其与原始摘要进行比较。如果
两者相同,则固件未被修改,可对其进行编程。

关于ISP、IAP、DFU和bootloader

这是嵌入式开发中常用的几个专业术语,其诞生的背景和其具体作用大概如下

在很久很久以前,那是8051单片机流行的时代,做单片机开发都需要一个专用工具,就是单片机的编程器,或者叫烧写器。说“烧”写一点不为过,当年的经典芯片AT89C51在编程时需要十几伏的高电压,加在一个特定的引脚上,才能进入编程。对于某款芯片的编程,都有一个特定的时序,这个时序通常在芯片的datasheet里进行描述并以硬件实现。另外在编程器里的也有一个MCU,这其中使用软件产生这个时序,从而对目标芯片进行编程。电脑通过串口把程序发到编程器,编程器按照规定的时序把程序送入目标芯片。

51单片机定时计数器溢出率计算和串口的波特率之间的关系

51 芯片的串口可以工作在几个不同的工作模式下,其工作模式的设置就是使用SCON 寄存器。它的各个位的具体定义如下:

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI

SM0、SM1 为串行口工作模式设置位,这样两位可以对应进行四种模式的设置。串行口工作模式设置。

波特率在使用串口做通讯时,一个很重要的参数就是波特率,只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯。波特率是指串行端口每秒内可以传输的波特位数。这里所指的波特率,如标准9600 不是每秒种可以传送9600个字节,而是指每秒可以传送9600 个二进位,而一个字节要8 个二进位,如用串口模式1 来传输那么加上起始位和停止位,每个数据字节就要占用10 个二进位,9600 波特率用模式1 传输时,每秒传输的字节数是9600÷10=960 字节。

DRAM、SRAM、SDRAM六问六答

<strong>问题1:什么是DRAM、SRAM、SDRAM?</strong>

答:名词解释如下
DRAM--------动态随即存取器,需要不断的刷新,才能保存数据,而且是行列地址复用的,许多都有页模式
SRAM--------静态的随机存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失,而且一般不是行列地址复用的
SDRAM-------同步的DRAM,即数据的读写需要时钟来同步

<strong>问题2:为什么DRAM要刷新,SRAM则不需要?</strong>

答:这是由RAM的设计类型决定的,DRAM用了一个T和一个RC电路,导致电容会漏电和缓慢放电,所以需要经常刷新来保存数据

51单片机数据传送指令

数据传送指令共有29条,数据传送指令一般的操作是把源操作数传送到目的操作数,指令执行完成后,源操作数不变,目的操作数等于源操作数。

如果要求在进行数据传送时,目的操作数不丢失,则不能用直接传送指令,而采用交换型的数据传送指令,数据传送指令不影响标志C,AC和OV,但可能会对奇偶标志P有影响。

<strong>以累加器A为目的操作数类指令(4条)</strong>