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電路排查故障是一門(mén)學(xué)問(wèn)
最近我的學(xué)生頻繁出現(xiàn)“卡殼”現(xiàn)象:看似很簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),卻死活調(diào)不出來(lái),人都快瘋掉了。用MSP430F169單片機(jī)給程控增益放大器PGA280實(shí)施SPI控制,正常,同一個(gè)單片機(jī)給一個(gè)24位ADS1259實(shí)施控制,也正常。但是兩個(gè)同時(shí)都焊上,用CS片選分別控制,就不行了。問(wèn)題就這么簡(jiǎn)單,卻讓他焦頭爛額。
2019-05-13
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傳感器在無(wú)人駕駛中的重要作用
近年來(lái),隨著人工智能技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬和深入,自動(dòng)駕駛漸漸進(jìn)入大眾視野,在消費(fèi)者看來(lái)開(kāi)車(chē)變成了一件輕松的事情。在自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)中,選擇以激光雷達(dá)還是攝像頭為主要傳感器是首要解決的問(wèn)題,它們代表著兩套完全不同的系統(tǒng)——激光SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)和視覺(jué)SLAM。
2019-04-30
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簡(jiǎn)述PIN型二極管基礎(chǔ)知識(shí)
普通的二極管由PN結(jié)組成。在P和N半導(dǎo)體材料之間加入一薄層低摻雜的本征(Intrinsic)半導(dǎo)體層,組成的這種P-I-N結(jié)構(gòu)的二極管就是PIN 二極管。
2019-04-29
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晶體振蕩器的負(fù)載電容如何快速選?
以下介紹一種常見(jiàn)的用并聯(lián)負(fù)載電容配置晶振的方法,也即皮爾斯振蕩器(Pierce振蕩器)。通常來(lái)說(shuō),給晶振選擇負(fù)載電容最好的切入點(diǎn)是規(guī)格書(shū)上的物料驅(qū)動(dòng)標(biāo)稱(chēng)值。我們就以ATMEGA328PB-MU為例。
2019-04-22
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12種電源拓?fù)浼拜斎胼敵鲭妷宏P(guān)系計(jì)算
以下將介紹12種電源拓?fù)浼拜斎胼敵鲭妷宏P(guān)系計(jì)算,分別包括:BUCK電路,BOOST電路,BUCK BOOST電路,SEPIC電路,F(xiàn)LYBACK電路等。
2019-04-16
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淺談無(wú)源互調(diào)測(cè)量技術(shù)
由于衰減效應(yīng)嚴(yán)重影響了通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行,因此PIM在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域越來(lái)越受關(guān)注。只要當(dāng)兩個(gè)頻率以上的信號(hào)遇到一個(gè)非線(xiàn)性的電學(xué)結(jié)或類(lèi)似物質(zhì),就會(huì)產(chǎn)生互調(diào)。其結(jié)果是產(chǎn)生了我們不想要的信號(hào),這個(gè)信號(hào)的頻率可以由最初的原始頻率經(jīng)過(guò)計(jì)算得到,它可以導(dǎo)致系統(tǒng)容量的減少,和(或)通話(huà)質(zhì)量的降低。
2019-04-09
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無(wú)源互調(diào)PIM測(cè)試功率電平由來(lái)
在1999年,國(guó)際電聯(lián)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布了一個(gè)應(yīng)用于射頻組件及系統(tǒng)中無(wú)源互調(diào)測(cè)試的62037標(biāo)準(zhǔn),在未來(lái)12年中,無(wú)線(xiàn)技術(shù)將從以提供語(yǔ)音的2G系統(tǒng)發(fā)展到以高速數(shù)據(jù)為主的4G 系統(tǒng)。這些4 G系統(tǒng)需要新的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)與寬帶調(diào)制方案,才能達(dá)到提高網(wǎng)絡(luò)容量的需求。本文綜述了IEX62037標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)組件,子系統(tǒng)及當(dāng)今電信基礎(chǔ)設(shè)施的適用性以及從技術(shù)方面解釋是否有必要將PIM 測(cè)試功率電平從20W 增加到40W。
2019-03-13
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一文看懂北斗GPS雙模射頻接收模組的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
本文闡述的雖是北斗/GPS 雙模射頻接收模組設(shè)計(jì), 但只需通過(guò)SPI 總線(xiàn)進(jìn)行相關(guān)寄存器配置, 即可實(shí)現(xiàn)GPS_L1 、GLONASS_L1 、Galileo_E1 、BDII_B1 任意兩兩組合的雙模射頻接收模組的應(yīng)用, 這也正是本文的實(shí)用創(chuàng)新之處。
2019-03-04
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你知道信號(hào)線(xiàn)/時(shí)鐘線(xiàn)/地址線(xiàn)/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用嗎?
如果阻抗不匹配,則會(huì)形成反射,能量傳遞不過(guò)去,降低效率;會(huì)在傳輸線(xiàn)上形成駐波(簡(jiǎn)單的理解,就是有些地方信號(hào)強(qiáng),有些地方信號(hào)弱),導(dǎo)致傳輸線(xiàn)的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至?xí)p壞發(fā)射設(shè)備。以下將介紹信號(hào)線(xiàn)/時(shí)鐘線(xiàn)/地址線(xiàn)/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用。
2019-02-28
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超聲波傳感器把每臺(tái)風(fēng)機(jī)變成測(cè)風(fēng)塔
如何精準(zhǔn)測(cè)風(fēng)?如何增功提效?如何優(yōu)化投資?這恐怕是每個(gè)風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主和廠(chǎng)家都在琢磨的事情。本文介紹一個(gè)新技術(shù),或者是新方法,叫iSpin,或許是未來(lái)的趨勢(shì),先了解一下吧。
2019-02-22
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MIPI C-PHY的靜噪特點(diǎn)及對(duì)策元件
近年來(lái)隨著信息量的增加,智能手機(jī)向著大屏高像素化發(fā)展,顯示屏傳輸影像信號(hào)的數(shù)據(jù)量也在增加。為了有效地傳輸信號(hào),通常使用叫做MIPI D-PHY的差分傳輸接口。但為追求更高的傳輸速度,開(kāi)始使用MIPI C-PHY。MIPI C-PHY與原先的D-PHY的傳輸方式不同,因此也需要不同的靜噪濾波器。此處將介紹MIPI C-PHY的靜噪的特點(diǎn)和對(duì)策元件。
2019-01-28
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基于簡(jiǎn)單降壓控制器的精密雙極性電源設(shè)計(jì)
工業(yè)、汽車(chē)、IT和網(wǎng)絡(luò)公司是電源電子、半導(dǎo)體、器件和系統(tǒng)的主要購(gòu)買(mǎi)者與消費(fèi)者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結(jié)構(gòu)。理想情況下,這些公司會(huì)針對(duì)每個(gè)新項(xiàng)目使用專(zhuān)門(mén)的控制器。然而,采用新芯片需要大量投資,因?yàn)楸仨毣ㄙM(fèi)很多時(shí)間和成本來(lái)測(cè)試新器件是否符合汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn),以及驗(yàn)證其在特定應(yīng)用、條件和設(shè)備中的功能。顯然,為了降低開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)成本,不同應(yīng)用應(yīng)采用已經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和驗(yàn)證的控制器。
2019-01-15
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
- 高壓BMS:電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長(zhǎng)引擎
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