最近,我們團(tuán)隊(duì)的信號完整性小組被要求重新設(shè)計(jì)現(xiàn)有的 5GHz 接地共面波導(dǎo) HYPERLINK 饋線,以提高客戶電路板上的 Wi-Fi 子系統(tǒng)的性能。測量顯示,饋線阻抗約為 38 歐姆。
嵌入式微控制器(MCU)作為電子設(shè)備的核心部件,其硬件設(shè)計(jì)是確保系統(tǒng)性能、功耗、可靠性及成本效益的關(guān)鍵。本文將從多個(gè)維度深入剖析嵌入式MCU硬件設(shè)計(jì)的相關(guān)要素,以期為設(shè)計(jì)者提供有價(jià)值的參考。
因此,這些功能也使藍(lán)牙網(wǎng)實(shí)現(xiàn)有點(diǎn)復(fù)雜。如果讓一個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)師來處理所有這些復(fù)雜的問題,那將需要幾百年的時(shí)間來推出一個(gè)產(chǎn)品。除此之外,生物技術(shù)網(wǎng)的應(yīng)用基礎(chǔ)非常廣泛。這意味著每個(gè)應(yīng)用程序都需要一個(gè)略有不同的外圍設(shè)備和CPU處理能力集。例如,如果你設(shè)計(jì)的是智能家居產(chǎn)品,有些是電池驅(qū)動(dòng)的,有些是墻驅(qū)動(dòng)的,有些是模擬密集型的,有些則需要大量的數(shù)字外設(shè)處理能力。
5G正在迅速從理想化的未來走向非?,F(xiàn)實(shí)的現(xiàn)在。第一款5G手機(jī)已經(jīng)發(fā)布。與所有的一代升級一樣,5G承諾比其前身的速度有很大的改進(jìn)。4G-LTE提供的最高下載率為100M/秒,平均為25-50M/秒。與之形成鮮明對比的是,5g提供了高達(dá)1.8Gbps,改進(jìn)了近20倍。此外,5G有較低的延遲,主要延遲貢獻(xiàn)者是廣播時(shí)間。其潛伏期為?在早期部署中 .在用戶移動(dòng)性、能源效率和同時(shí)連接的數(shù)量方面有更多的好處。
詳細(xì)地說,這是用于通過串行線路或以太網(wǎng)連接在電子設(shè)備之間進(jìn)行信息傳輸?shù)耐ㄐ艆f(xié)議。
隨著科技的飛速發(fā)展,尤其是物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃興起,對存儲技術(shù)的需求日益增長。傳統(tǒng)的存儲器如DRAM和Flash雖已占據(jù)市場主流,但其在性能、功耗、耐久性和可靠性等方面已逐漸接近物理極限。因此,新興存儲器技術(shù)如磁阻隨機(jī)存取存儲器(MRAM)和電阻式隨機(jī)存取存儲器(ReRAM)開始嶄露頭角,特別是在嵌入式市場中展現(xiàn)出巨大的潛力。
隨著無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用,射頻功率放大器(RFPA)作為無線通信系統(tǒng)中的核心組件,其性能與效率成為了決定系統(tǒng)整體表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。在這樣的背景下,面向射頻功放應(yīng)用的半磚封裝數(shù)字DC/DC轉(zhuǎn)換器以其高效、緊湊的設(shè)計(jì),逐漸成為業(yè)界的關(guān)注焦點(diǎn)。本文將深入探討這類轉(zhuǎn)換器的技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用優(yōu)勢以及未來發(fā)展趨勢。
隨著數(shù)字技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在科研、工業(yè)控制、通信等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。然而,隨著數(shù)據(jù)傳輸速率的不斷提升,高速采集板中的信號完整性問題變得日益突出,尤其是阻抗匹配問題,直接關(guān)系到信號的質(zhì)量和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。HyperLynx作為一款功能強(qiáng)大的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)軟件,為解決高速采集板中的阻抗匹配問題提供了有力的工具。本文將詳細(xì)介紹如何利用HyperLynx軟件來解決高速采集板中的阻抗匹配問題。
在現(xiàn)代電信和服務(wù)器領(lǐng)域,高效、可靠的電源管理方案是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和延長設(shè)備壽命的關(guān)鍵。隨著數(shù)據(jù)中心的規(guī)模不斷擴(kuò)大和電信網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展,對電源轉(zhuǎn)換器的性能要求也日益提高。在此背景下,德州儀器(TI)推出的新一代4A與5A雙通道輸出MOSFET驅(qū)動(dòng)器,以其卓越的性能和創(chuàng)新的設(shè)計(jì),成為了電信及服務(wù)器電源領(lǐng)域的佼佼者。
以太網(wǎng)(Ethernet)作為一種常見的計(jì)算機(jī)組網(wǎng)技術(shù),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于家庭、學(xué)校、辦公場所和數(shù)據(jù)中心等多個(gè)領(lǐng)域。它以高速、低成本和可擴(kuò)展性著稱,是局域網(wǎng)(LAN)中數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹饕夹g(shù)。然而,盡管以太網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)相對成熟,但其數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制在物理層面的細(xì)節(jié)仍然對許多人來說是個(gè)謎。本文將利用示波器這一工具,深入揭示以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C(jī)制。
在現(xiàn)代電子通信領(lǐng)域,IIC(Inter-Integrated Circuit),或稱I2C總線,以其簡潔的線路設(shè)計(jì)、高效的通信效率和廣泛的應(yīng)用范圍,成為了連接微控制器、傳感器、存儲器等多種集成電路元件的橋梁。IIC總線通過兩根信號線——串行數(shù)據(jù)線(SDA)和串行時(shí)鐘線(SCL),實(shí)現(xiàn)了設(shè)備間的雙向通信。其中,開始(S)信號和停止(P)信號作為IIC通信的起始與終止標(biāo)識,對于確保通信的順利進(jìn)行起著至關(guān)重要的作用。
在現(xiàn)代操作系統(tǒng)的架構(gòu)中,用戶空間與內(nèi)核空間之間的界限清晰而嚴(yán)格,這種設(shè)計(jì)旨在保護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。然而,為了實(shí)現(xiàn)豐富的功能和高效的數(shù)據(jù)傳輸,兩者之間的通信變得不可或缺。本文將深入探討幾種常見的用戶空間與內(nèi)核空間通信方式,包括系統(tǒng)調(diào)用、文件操作、設(shè)備文件、共享內(nèi)存、管道、信號以及套接字,并闡述它們在操作系統(tǒng)中的作用和優(yōu)勢。
量子計(jì)算正成為增長最快的技術(shù)領(lǐng)域之一,這要?dú)w功于只有量子力學(xué)才能描述和解釋的基本尺度現(xiàn)象,例如疊加、糾纏和干涉。與傳統(tǒng)數(shù)字計(jì)算機(jī)相比,量子計(jì)算機(jī)的處理能力驚人,能夠更高效地執(zhí)行復(fù)雜的計(jì)算。數(shù)字計(jì)算機(jī)似乎不適合解決數(shù)學(xué)、化學(xué)、天氣預(yù)報(bào)、加密、網(wǎng)絡(luò)安全、電網(wǎng)管理和運(yùn)輸物流中的某些復(fù)雜問題。
人們對 5G 寄予厚望。然而,5G 部署面臨的一個(gè)主要挑戰(zhàn)是,可用的 6 GHz 以下頻譜無法支持提供高級應(yīng)用程序和同時(shí)使用用戶所需的最佳性能所需的延遲和吞吐量。雖然目前的 6 GHz 以下 5G 網(wǎng)絡(luò)比現(xiàn)有的 4G LTE 網(wǎng)絡(luò)略有改進(jìn),但它們未能在密集的城市環(huán)境和擁擠的活動(dòng)場所兌現(xiàn) 5G 覆蓋范圍、性能和延遲的承諾。毫米波技術(shù)可以幫助解決這個(gè)問題,但也存在挑戰(zhàn)。本文探討了解決這些 5G 部署挑戰(zhàn)時(shí)需要考慮的關(guān)鍵因素。
隨著無線設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)的不斷增長,射頻環(huán)境越來越多的人,越來越吵,越來越難以管理,而許多服務(wù)都在爭奪同樣的資源:射頻波段。在這種情況下,測量和分析特定位置的射頻頻譜的能力在許多情況下是極其有用的,為移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營商提供了優(yōu)化射頻使用的手段,防止信道飽和,并在無線通信方面做出更明智的決定。此外,頻譜分析由于能夠探測和定位惡意或敵對信號的來源,在軍事行動(dòng)中以及在諸如電子戰(zhàn)和信號情報(bào)等與國防有關(guān)的任務(wù)中越來越普遍。因此,光譜監(jiān)測和記錄是現(xiàn)代射頻工業(yè)民用和軍用的基本特征。
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