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PCB设计这门硬武功,要经常练练
对于立志当工程师的朋友来说,画板是门硬武艺,不练就不成功,就算你能记下MOS管的所有特性曲线,也终究是不入流。 一般PCB基本设计流程如下: 前期准备-》PCB结构设计-》PCB布局-》布线-》布线优化和丝印-》网络和DRC检查和结构检查-》制版。 1、前期准备包括准备元件库和原理图 “工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,...
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2016-09-26 |
PCB 设计
【下载】值得收藏的逻辑电平设计规范
1、 TTL 器件和 CMOS 器件的逻辑电平 1.1 逻辑电平的一些概念 要了解逡辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义: 1、输入高电平(VIH): 保证逡辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于 VIH 时,则认为输入电平为高电平。 2、输入低电平(VIL):保证逡辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于 VIL 时,则认为输入电平为低电平...
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2016-09-26 |
逻辑电平
如何摆脱单片机设计过程中的电磁干扰
对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3、...
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2016-09-26 |
单片机
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电磁干扰
MCU上的无锁原子读操作
原子读操作是在MCU并发编程中常用的操作,简单举个例子来阐述问题: 我们使用RTOS或裸机状态编程时,必然需要一个全局时钟基准,通常是在一个定时器中断中累加实现,简化代码如下: static unsigned long volatile __jiffies = 0; /* 全局时钟基准节拍累加器 */ ISR_TIMER() /*...
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2016-09-26 |
MCU
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原子读操作
单片机编程技术学习攻略
学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。过去习惯于传统电子领域的工程师、技术员正面临着全新的挑战,如不能在较短时间内学会单片机,势必会被时代所遗弃,只有勇敢地面对现实,挑战自我,加强学习,争取在较短的时间内将单片机技术融会贯通,才能跟上时代的步伐。 但是,许多的学习者(包括在校学生),他们总不得要领,从一开始学习时的热情高涨,到最后的沮丧放弃,...
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2016-09-26 |
单片机
,
编程工具
让摩尔定律光环照亮中国半导体业
摩尔定律,在半导体业中人人皆知,然而它与中国半导体业的发展有什么关系?恐怕一时难以马上回答。 如何看待摩尔定律,站在不同立场可能有不同的解释。现阶段定律即将止步的讨论,可能会更加引发业界的深刻兴趣。 定律的光环 定律尤如一盏明灯,让企业义无反顾的去信奉它,追随它。因为定律孕育着一个十分强大的经济规律。在每两年内如果您的企业跟不上定律的步伐,不能前进至下一个工艺制程节点,就可能被淘汰出局。...
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2016-09-26 |
摩尔定律
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半导体
浅析 MCU 嵌入式系统的领域分析方法
作者:代文豪、罗克露、雷健 在不断的发展的 MCU 嵌入式系统领域中,软件危机所带来的危害也日渐显现。如何利用软件重用的相关方法来解决这一问题成为当今研究的热点。领域分析是识别、捕捉、组织、分析和表示软件域中相关信息,确定软件的体系结构、框架和构件,以支持软件重用的软件工程过程,是解决重用问题的关键技术之一。通过对领域分析的相关概念、方法、过程以及产品的研究,从而得出在 MCU...
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2016-09-26 |
MCU
简析对通用输入输出GPIO的理解
一、GPIO简介 I/O(Input/Output)接口是一颗微控制器必须具备的最基本外设功能。通常在ARM里,所有I/O都是通用的,称为GPIO(General Purpose Input/Output)。每个GPIO端口包含8个管脚,如PA端口是PA0~PA7。GPIO模块支持多个可编程输入/输出管脚(具体取决于与GPIO复用的外设的使用情况)。GPIO模块包含以下特性: 1)...
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2016-09-23 |
单片机
物联网让半导体厂商活得更辛苦
最近几年不少厂商在谈物联网,随着讨论的力度越大,大家对其概念也感觉越来越清晰了,也可能对台湾在其中扮演的角色感到悲观。不过根据Gartner 的报告,未来发光发热的物联网,相关解决方案不只还没出现,而且推出的公司可能根本还没出现,意味着人人有机会来做。 物联网设备数量成长,但生产元件的厂商会很辛苦 Gartner 的数据显示在2009 年,物联网设备数量为9 亿,相比之下智慧型手机是16 亿,...
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2016-09-23 |
物联网
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半导体
MCU上电复位原理
① 上电复位:是由外部总线产生的一种异步复位,单片机电压监测电路检测到电源电压 VDD 上升时,会产生一个上电复位脉冲,由内部计时器进行延时后等待电源电压上升到可以工作的电压后,整个单片机系统就完成了上电复位。注意上电复位电路并不会检测延时过后的系统电压,如果此时的电压低于单片机的最小工作电压,整个上电复位就失效了。 图所示是整个上电复位的过程,其步骤如下: 1)电源电压 VDD...
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2016-09-23 |
MCU
【视频】Proteus入门到精通16
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。 这一套Proteus教学视频是由up主wangxinmingqq花时间录制的,...
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2016-09-23 |
仿真工具
值得一看的单片机程序优化经验!
由于单片机的性能同电脑的性能是天渊之别的,无论从空间资源上、内存资源、工作频率,都是无法 与之比较的。PC 机编程基本上不用考虑空间的占用、内存的占用的问题,最终目的就是实现功能就可以了。 对于单片机来说就截然不同了,一般的单片机的Flash 和Ram 的资源是以KB 来衡量的,可想而知,单片 机的资源是少得可怜,为此我们必须想法设法榨尽其所有资源,将它的性能发挥到最佳,程序设计时必须...
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2016-09-23 |
单片机
总结硬件仿真与烧写程序结果不一样的原因
一、配置问题: 实际烧片时单片机的配置字与仿真的时候是不是一样?烧写时是否配置正确? 二、资源问题: 单片机的ROM、RAM大小与仿真器的ROM、RAM大小是不一样的! 三、驱动能力问题: 通常仿真器的驱动能力比单片机要强;可以分两步检查,一是分别用仿真器与单片机时对应IO口波形进行对比,二是当仿真器与外设连接与不连接时波形的对比; 要进行基本要素分析:单片机供电正常?起振没有...
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2016-09-23 |
Keil相关
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仿真工具
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Debug工具
【好文分享】如何从零开始开发一款嵌入式产品
首先,如果你有幸看到这篇文章,千万不要试图在2个小时内阅读完,就算你2个小时阅读完,我相信你也不会理解里面讲解的精华之处,我相信,你应该将此文章慢慢品尝,这绝对是一篇需要品尝2~3天,再结合自己过往的经验,加上自己的思考,我相信会对你不仅仅是技术能力,甚至包括整体的思维方式都会有一个非常大的提高。 我写这篇文章的目的,是用本人20年的嵌入式经验呈现给大家一副完整的产品,项目开发蓝图,...
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2016-09-22 |
嵌入式
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开发
保护 MCU、传感器接口远离电机负载和状况快速变化的危险
机器中使用的电机大小不一,有的比手指还小,有的比卡车还大。 无论是在仪表上定位指示器,还是驱动机车,对于需要能够相当快地切换高电压和电流的控制电路来说,这些电感负载会对其造成严重破坏。 检测电机状态时同样如此。 例如,由于随着驱动器波形切换极性和负载而形成的电动势反冲,串联式电流传感器会承受巨大的尖峰和浪涌。 此外,这些电机感应数据必须实时可靠,才能实现更精确的应用,如医用输液泵和给药系统。...
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2016-09-22 |
MCU
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传感器
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电机
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