電子工業(yè)在效率和設(shè)備質(zhì)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(jìn)的、不那么傳統(tǒng)的工作流使其更易于管理。紫外線固化工藝就是一個(gè)很好的例子.
在大多數(shù)運(yùn)算放大器電路中,電阻公差和電阻溫度系數(shù)決定了增益的精度和增益的溫度漂移(圖1顯示了一個(gè)典型的電路)。本文將比較和對比離散電阻和網(wǎng)絡(luò)電阻。
電力工具市場正在穩(wěn)步增長,復(fù)合年增長率超過6%。無繩電動(dòng)工具是最快擴(kuò)張的部分,占了所有貨運(yùn)的近一半。這種增長正推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入這些產(chǎn)品。通過加入鋰離子電池,制造商們使無繩電動(dòng)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(fèi)者追求的關(guān)鍵功能。此外,無刷直流電動(dòng)機(jī)的進(jìn)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(rèn)為是對未來的展望現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí):設(shè)備可以像人類感官一樣探測周圍環(huán)境并與之互動(dòng)。傳感器縮小了與數(shù)字世界的差距。例如,與適當(dāng)?shù)能浖?、智能設(shè)備和機(jī)器人結(jié)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(jì)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,無線與移動(dòng)通信相應(yīng)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(chǎn)品,已逐漸融入人們的工作領(lǐng)域和日常生活中。
在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,系統(tǒng)級芯片(SoC)扮演著至關(guān)重要的角色。然而,在復(fù)雜的SoC設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)過程中,段錯(cuò)誤(Segmentation Fault)是一個(gè)常見且棘手的問題。段錯(cuò)誤通常表示程序試圖訪問非法內(nèi)存地址,導(dǎo)致程序異常退出。對于SoC開發(fā)而言,快速定位并解決段錯(cuò)誤是提高開發(fā)效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵。本文將探討如何在SoC出現(xiàn)段錯(cuò)誤時(shí),快速定位到故障函數(shù)。
在單片機(jī)系統(tǒng)中,復(fù)位電路是確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行的關(guān)鍵部分。使用與門芯片構(gòu)建復(fù)位電路,為單片機(jī)的復(fù)位操作提供了一種精準(zhǔn)且靈活的解決方案,在眾多電子設(shè)備中發(fā)揮著重要作用,但同時(shí)也面臨著一些特定的問題和挑戰(zhàn)。
物聯(lián)網(wǎng)作為一種新興的技術(shù)領(lǐng)域,正以前所未有的速度改變著各個(gè)行業(yè)的發(fā)展模式。物聯(lián)網(wǎng)解決方案通過將各種設(shè)備、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)連接起來,實(shí)現(xiàn)了信息的共享和交互,為跨行業(yè)創(chuàng)新提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。它打破了傳統(tǒng)行業(yè)之間的界限,促進(jìn)了不同領(lǐng)域的合作與發(fā)展,從而推動(dòng)了整個(gè)社會的進(jìn)步。
在DC/DC變換器設(shè)計(jì)中,對于兩路輸出功率不相等的模塊來說,其設(shè)計(jì)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(jìn)行二次穩(wěn)壓方法。
現(xiàn)在在嵌入式開發(fā)MCU中,八塊MCU仍占據(jù)三分之一以上的份額,在工業(yè)控制,安全,物聯(lián)網(wǎng),消費(fèi)電子等諸多領(lǐng)域,八塊MCU依然隨處可見。
串聯(lián)一個(gè)二極管,是利用二極管的單向?qū)щ姷奶匦?,?shí)現(xiàn)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(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展,其對現(xiàn)有加密系統(tǒng)的潛在威脅日益凸顯。傳統(tǒng)的公鑰加密算法,如RSA和ECC,在量子計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大計(jì)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(xué)算法成為當(dāng)務(wù)之急。而在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,由于資源受限和實(shí)時(shí)性要求高等特點(diǎn),后量子密碼學(xué)的實(shí)現(xiàn)面臨諸多挑戰(zhàn)。不過,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術(shù)的出現(xiàn),為嵌入式系統(tǒng)提供了實(shí)現(xiàn)后量子密碼學(xué)的有力支持。
在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,有限狀態(tài)機(jī)(FSM)是一種強(qiáng)大的工具,它能夠幫助開發(fā)者以清晰、結(jié)構(gòu)化的方式管理復(fù)雜的狀態(tài)轉(zhuǎn)換邏輯。FSM通過將系統(tǒng)行為劃分為一系列狀態(tài)和狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換,簡化了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和調(diào)試過程。在第一部分中,我們已經(jīng)探討了FSM的基本概念及其在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用。本文將進(jìn)一步深入,通過構(gòu)建一個(gè)簡易的C++狀態(tài)機(jī)引擎,展示如何在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)FSM。
STM32系列微控制器廣泛應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)開發(fā),其啟動(dòng)過程對于理解系統(tǒng)如何從上電復(fù)位到執(zhí)行用戶代碼至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹如何使用C++編寫STM32的啟動(dòng)腳本,并以STM32F103為例進(jìn)行說明。
在電子產(chǎn)品的制造過程中,電路板的手工焊接是一項(xiàng)至關(guān)重要的技能,它直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能、可靠性和生產(chǎn)效率。隨著科技的發(fā)展,雖然自動(dòng)化焊接設(shè)備日益普及,但在某些特定場景或小規(guī)模生產(chǎn)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(xì)節(jié)操作和有效預(yù)防錯(cuò)誤,實(shí)現(xiàn)電路板手工焊接效率與質(zhì)量的雙重飛躍。