電子工業(yè)在效率和設備質量方面都面臨著激增的需求。滿足這些要求可能是有挑戰(zhàn)性的,但采用先進的、不那么傳統的工作流使其更易于管理。紫外線固化工藝就是一個很好的例子.
在大多數運算放大器電路中,電阻公差和電阻溫度系數決定了增益的精度和增益的溫度漂移(圖1顯示了一個典型的電路)。本文將比較和對比離散電阻和網絡電阻。
電力工具市場正在穩(wěn)步增長,復合年增長率超過6%。無繩電動工具是最快擴張的部分,占了所有貨運的近一半。這種增長正推動先進技術進入這些產品。通過加入鋰離子電池,制造商們使無繩電動工具能夠提供更高的功率密度、更快的充電和更長的放電周期--這是消費者追求的關鍵功能。此外,無刷直流電動機的進步有助于減小尺寸,提高可靠性,延長壽命和提高輸出性能。
長期以來被認為是對未來的展望現在已經成為現實:設備可以像人類感官一樣探測周圍環(huán)境并與之互動。傳感器縮小了與數字世界的差距。例如,與適當的軟件、智能設備和機器人結合在一起,就能看到、聽到、聞到或感覺到,最重要的是,"直覺和背景地理解"他們的環(huán)境,從而簡化了我們的生活。這里的決定性因素是不同傳感器的信息的解釋和鏈接。
隨著21世紀科學技術的不斷進步,無線與移動通信相應得到了迅猛的發(fā)展。方便快捷的無線接入和無線 互連等新概念和新產品,已逐漸融入人們的工作領域和日常生活中。
在現代嵌入式系統開發(fā)中,系統級芯片(SoC)扮演著至關重要的角色。然而,在復雜的SoC設計和實現過程中,段錯誤(Segmentation Fault)是一個常見且棘手的問題。段錯誤通常表示程序試圖訪問非法內存地址,導致程序異常退出。對于SoC開發(fā)而言,快速定位并解決段錯誤是提高開發(fā)效率和系統穩(wěn)定性的關鍵。本文將探討如何在SoC出現段錯誤時,快速定位到故障函數。
在單片機系統中,復位電路是確保系統穩(wěn)定可靠運行的關鍵部分。使用與門芯片構建復位電路,為單片機的復位操作提供了一種精準且靈活的解決方案,在眾多電子設備中發(fā)揮著重要作用,但同時也面臨著一些特定的問題和挑戰(zhàn)。
物聯網作為一種新興的技術領域,正以前所未有的速度改變著各個行業(yè)的發(fā)展模式。物聯網解決方案通過將各種設備、系統和數據連接起來,實現了信息的共享和交互,為跨行業(yè)創(chuàng)新提供了強大的動力。它打破了傳統行業(yè)之間的界限,促進了不同領域的合作與發(fā)展,從而推動了整個社會的進步。
在DC/DC變換器設計中,對于兩路輸出功率不相等的模塊來說,其設計主要有兩種方法:一是采用變壓器繞組,并利用耦合電感和低壓穩(wěn)壓電路進行二次穩(wěn)壓方法。
現在在嵌入式開發(fā)MCU中,八塊MCU仍占據三分之一以上的份額,在工業(yè)控制,安全,物聯網,消費電子等諸多領域,八塊MCU依然隨處可見。
串聯一個二極管,是利用二極管的單向導電的特性,實現了最簡單可靠的低成本防反接功能電路。這種低成本方案一般在小電流的場合,類似小玩具等。
隨著量子計算技術的快速發(fā)展,其對現有加密系統的潛在威脅日益凸顯。傳統的公鑰加密算法,如RSA和ECC,在量子計算機的強大計算能力面前將變得不堪一擊。因此,開發(fā)能夠抵御量子攻擊的后量子密碼學算法成為當務之急。而在嵌入式系統領域,由于資源受限和實時性要求高等特點,后量子密碼學的實現面臨諸多挑戰(zhàn)。不過,現場可編程門陣列(FPGA)技術的出現,為嵌入式系統提供了實現后量子密碼學的有力支持。
在嵌入式系統開發(fā)中,有限狀態(tài)機(FSM)是一種強大的工具,它能夠幫助開發(fā)者以清晰、結構化的方式管理復雜的狀態(tài)轉換邏輯。FSM通過將系統行為劃分為一系列狀態(tài)和狀態(tài)之間的轉換,簡化了系統的設計和調試過程。在第一部分中,我們已經探討了FSM的基本概念及其在嵌入式系統中的應用。本文將進一步深入,通過構建一個簡易的C++狀態(tài)機引擎,展示如何在實踐中實現FSM。
STM32系列微控制器廣泛應用于嵌入式系統開發(fā),其啟動過程對于理解系統如何從上電復位到執(zhí)行用戶代碼至關重要。本文將詳細介紹如何使用C++編寫STM32的啟動腳本,并以STM32F103為例進行說明。
在電子產品的制造過程中,電路板的手工焊接是一項至關重要的技能,它直接關系到產品的性能、可靠性和生產效率。隨著科技的發(fā)展,雖然自動化焊接設備日益普及,但在某些特定場景或小規(guī)模生產中,手工焊接仍然扮演著不可替代的角色。本文旨在探討如何通過優(yōu)化細節(jié)操作和有效預防錯誤,實現電路板手工焊接效率與質量的雙重飛躍。