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微處理器、單片機及其外設:處理還是控制?

- 每項新應用設計都需要一個單片機或微處理器。當在兩者之間選擇其一時,需要考慮一些因素。以下是微處理器、單片機以及異構架構的概述。
- 關鍵字: 微處理器 單片機 操作系統(tǒng) 內存 202010
5G移動技術:更多的設備、更高的速度與移動性
- 1 5G 的工作環(huán)境3GPP 將設備和蜂窩之間的 5G 空中接口定義為新空口 (NR)。5G 的頻率分配劃分成了2個支配性的頻帶,即 FR1 和 FR2。當前的 NR 標準提供的頻率支持范圍從 600 MHz 左右一直到 50 GHz 以上。此外,研發(fā)方面也正在努力,使頻率達到 100 GHz 及更高,甚至可以實現(xiàn)更高的速度。從電子設計的角度來看,這是波譜中非常大的一部分,其中 5G 頻率范圍的上下限之間存在著極其不同的信號特征。這一事實將迫使工程師們在設計過程的早期就要考慮產品將
- 關鍵字: 202010
遵循集成電路的產業(yè)規(guī)律,用創(chuàng)新去追趕超越

- 各地掀起了集成電路的發(fā)展熱潮,那么如何進行集成電路的有效創(chuàng)新?在南京舉辦的“2020世界半導體大會”期間,魏少軍理事長接受了電子產品世界等媒體的采訪。
- 關鍵字: 202010
遵循集成電路的產業(yè)規(guī)律,用創(chuàng)新去追趕超越

- 各地掀起了集成電路的發(fā)展熱潮,那么如何進行集成電路的有效創(chuàng)新?在南京舉辦的“2020世界半導體大會”期間,魏少軍理事長接受了電子產品世界等媒體的采訪。
- 關鍵字: 202010
變頻空調高壓電解電容生產可靠性研究與應用

- 變頻空調用高壓電解電容在過程使用出現(xiàn)大批量電容外殼轉動現(xiàn)象,會導致高壓電解電容在使用過程中出現(xiàn)電解液泄露現(xiàn)象,嚴重影響產品質量。本文從高壓電解電容失效機理方面、器件生產制造方面、器件質量可靠性等方面進行全面分析,通過器件失效機理對電解電容器件進行分析論斷,分析結果表明:電解電容在生產制造過程中未有效管控,最終在客戶使用時反饋外殼轉動現(xiàn)象,控制不當對于售后會產生重大質量隱患。本次應用中出現(xiàn)的電解電容大量外殼轉動失效與制造過程管控及過程二級防火墻存在較大關系,制造設備失效導致。
- 關鍵字: 變頻空調 電解電容 外殼轉動 電解液泄露 防火墻 202010
一種電池容量自動化測試系統(tǒng)設計*

- 本系統(tǒng)針對各種低電壓鋰離子、聚合物等各類電池容量的測試需求,闡述了該測試系統(tǒng)的硬件組成與各部分之間的聯(lián)系,并重點描述了電流傳感器IV轉換電路與恒流源電池放電電路原理,利用Delphi與硬件通過串口通信開發(fā)的軟件框圖、運行流程、物聯(lián)網平臺互聯(lián)方法等。通過大量實驗證明,該系統(tǒng)性能穩(wěn)定,軟件通信可靠、人機界面良好,能實現(xiàn)快速自動測量電池電壓與容量的要求,并生成各種曲線和報表,保證了被測電池容量指標的合格率。
- 關鍵字: 恒流源電路 電池容量 串口通信 物聯(lián)網平臺 202010
基于STM32F4和CPLD的高品質立體聲USB數字音頻接口設計

- 在高品質音頻系統(tǒng)應用中,USB協(xié)議被廣泛用于設計數字音頻輸入接口。目前專用USB數字音頻芯片較少,這阻礙了USB數字音頻接口的推廣使用。本文基于STM32F4系列芯片開發(fā)了符合USB Audio Devices Class 2.0規(guī)范的音頻輸入接口,使用CPLD實現(xiàn)了同時支持PCM和DSD數據的數字音頻輸出接口。依據設計方案制作了硬件實物,通過實驗驗證了設計的正確性和可行性。設計解決了通用芯片在數字音頻接口領域應用的難點,也可作為其他開發(fā)平臺的設計參考。
- 關鍵字: STM32 STM32F4 CPLD USB音頻設備類 數字音頻接口 202010
疫情之下,企業(yè)應如何應對供應鏈挑戰(zhàn)?

- 新冠肺炎疫情給電子元器件和產品采購工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。面對疫情之下的諸多不確定性,可靠的產品供應鏈顯得尤為重要,能夠滿足客戶的波動性需求。
- 關鍵字: 202010
如何設計滿足超寬超高壓輸入電源的磁隔離驅動電路

- 背景介紹在開關電源設計中,主功率有多個開關管時其驅動必須采用隔離設計,比如多管串聯(lián)反激、雙管正激、LLC等多開關管的拓撲中,開關管驅動均需要做隔離處理。當前市面上已經有較成熟的自舉驅動芯片來滿足設計需求,但是其驅動芯片的耐壓等級受限,最高電壓只能到600V左右。在更高輸入電壓等級的應用場合中,比如光伏電源、SVG輔助電源等輸入電壓達到1500V甚至更高的電源產品設計時,驅動芯片的方案就不再適用,只能選擇磁隔離變壓器驅動電路。因此磁隔離驅動電路的設計極其重要。圖1 常用的磁隔離驅動電路常用的磁隔離驅動方案常
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運算放大器的串聯(lián):如何同時實現(xiàn)高精度和高輸出功率

- 1 復合放大器復合放大器由兩個單獨放大器組合而成,分別具有不同的特性。 圖1所示就是這種結構。放大器1為低噪聲精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2為AD8397,具有高輸出功率,可用于驅動其他模塊。圖1 2個運算放大器串聯(lián)構成復合放大器的示意圖圖1所示的復合放大器的配置與同相放大器的配置類似,后者具有2個外部操作電阻R1和R2。將2個串聯(lián)在一起的運算放大器看作1個放大器。總增益(G)通過電阻比設置,G = 1 + R1/R2。如果R3與R4電阻比發(fā)生變化,會影響放大器2 (G2)的增益,也會
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