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为智能硬件开发者、创客提供有关基于英特尔嵌入式处理器的应用技术介绍和合作伙伴方案介绍

汽车电气化的八大难点,TI 有答案!

基于监测和维护子系统的持续创新发展,混合动力/电动汽车的上市时间正在不断提速,本文将介绍关于电池管理系统和牵引逆变器系统监测和维护中存在一些技术难点,并提供TI的一些建议。

关于晶振与匹配电容的总结

负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。

主打性价比的高性能STM32种子选手 —— 全新超值型 STM32F400/402

人工智能、物联网和智能工业正将MCU推上又一个发展高潮。

在PCB设计时,你的电源是否也被妥协了?

进行比较复杂的板子设计的时候,必须要进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。

说一说电感的损耗有哪些?

电感的损耗主要有以下两种:

线圈损耗:DCR,ACR

磁芯损耗:磁滞损耗,涡流损耗,剩余损耗

不可思议,原来电路都是算出来的!

源级跟随器在电路中主要用于实现电压的缓冲,电平的移位。主要表现在:电路的电压增益约等于1,这样实现输出近似跟随输入;饱和条件下输出与输入的变化为:输出电压等于输入电压-阈值电压;电路的输入阻抗趋于无穷大,输出阻抗很小,这样电路可以驱动更小的负载,以保持电路在结构上的匹配。

常见的几种DC-DC升压电路

万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块9V、15A或22.5V的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。

4个方面!详解电容、电感的相位差是如何产生的?

对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。

单片机keil C中的data、bdata、idata、xdata

从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型。

设计USB协议接口时的六个关键问题

设计一个使用高速信号进行数据传输的系统有时是十分困难的,尤其是当可供选择的通信协议十分繁多的时候。虽然很多通信协议都是高速信号的理想选择,但其中有一个协议特别受欢迎,那就是USB协议。