• 设计PCB电路板有哪些步骤?7大步骤搞定PCB电路板设计!

    PCB印刷电路板将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对PCB印刷电路板的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

  • PCB印刷电路板有哪些类型?设计多层PCB需要考虑什么?

    在这篇文章中,小编将对PCB的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

  • 关于智能家居网关设计方案介绍

    智能家居网关是连接智能家居设备和家庭网络的重要节点,其设计方案直接影响着智能家居系统的稳定性、安全性和易用性。本文将从以下几个方面探讨智能家居网关的设计方案:

  • 在选择温湿度传感器时要考虑哪些方面条件?

    通过温湿度传感器可以测试出空间环境的相对湿度以及湿度、饱和湿度等,它对于许多行业具有重要意义。在选择该种设备时要注意外部材料是否具备防腐蚀性,同时要综合及抗震性、耐压性等进行选购。那么选择温湿度传感器还有哪些注意事项呢?

  • 湿度传感器在电路中的具体应用

    湿度是大气中水蒸气的量,相对湿度是湿度的概念。湿度是空气中存在的蒸汽和其他元素的混合物的含水量。相对湿度是给定温度下空气中水蒸气的百分比。湿度用于确定雨、雾或薄雾发生的可能性。相对湿度用于气候控制以及如何影响人类的健康、舒适和安全,也用于确保机器、车辆和建筑物的安全,确定某个地方的湿度提供了预测天气的数据。

  • PCI总线的工作原理是什么分析?

    随着计算机技术的继续发展,CPU的处理速度越来越快,EISA总线的32MB/s带宽已经满足不了CPU的需求,CPU外围总线带宽已经成为制约计算机处理能力继续提高的瓶颈。1991年下半年,Intel公司首选提出PCI总线的概念,并与IBM、Compaq、AST、HP、DEC等100多家公司成立PCISIG组织,联合推出PCI总线。PCI总线支持32位和64位两种位宽,时钟频率为33MHz,总线带宽:32bit*33MHz= 1056Mbps =132MB/s 或64bit*33MHz=2112Mbps=264MB/s。

  • 温湿度传感器主要的应用在哪些方面?

    温湿度传感器作为一种常见的传感器,主要作用是监测空气中的温湿度数值,并按照一定的规律转变成电信号或其他形式进行输出,帮助用户达到监测温湿度的要求。对比传统单一的温湿度测量器,温湿度传感器可依托于物联网技术实现远程监测,随着智能化设备的普及,传感器作为智能设备中必备的功能板块,能为人们提供较大的帮助。

  • 湿度传感器有具有哪些特点?

    温湿度是一个基本的物理量,各行各业与温湿度密切相关。温湿度传感器是指能将温度量和温湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温温湿度传感器一般是测量温度量和相对温湿度量。温温湿度传感器的应用十分广泛,如机房动环监控系统,专采集机房室内的温湿度或设备的温湿度。

  • ARM Cortex-M0处理器主要有哪些方面的应用?

    ARM公司的Cortex-M0应用于各种微控制器(MCU)中,并可让研发工程师以8位的价位创造32位的的效能,并将传统的8位和16位的处理器升级到更高效、更低功耗的32位处理器。Cortex-M0是Cortex-M家族中的M0系列。最大特点是低功耗的设计。Cortex-M0为32位、3级流水线RISC处理器,其核心仍为冯.诺依曼结构,是指令和数据共享同一总线的架构。

  • 如何采用PCI总线进行虚拟仪器的相关设计?

    虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。

  • Cortex-A9与A8处理器在功能上有什么区别?

    移动设备的CPU更新换代的速度已经迈进了一个日新月异的阶段,去年的Cortex-A8处理器将移动芯片的工作频率带到了1GHz的时代,而今年,全新的Cortex-A9处理器则直接让手机、平板电脑这些便携式移动设备迈入了双核CPU的纪元。今天我们主要就是要来了解一下Cortex-A8/ Cortex-A9这两代架构的处理器有什么实质上的区别,Cortex-A9又会对移动设备的性能表现带来什么样的提升。当然,从纯粹的技术角度对两款处理器进行深入了解需要极为丰富的专业知识,不仅晦涩难懂,而且比较枯燥,今天我们就尽量深入浅出,用最直白的介绍和大家一起分享两款处理器的对比结果。

  • 如何采用Cortex-M3处理器进行合理的测试设计?

    ARM Cortex-M 系列微处理器主要用于低成本和低功耗领域,如智能测量。人机接口设备。汽车和工业控制系统。大型家用电器。消费性产品和医疗器械等领域。ARM Cortex-M3 内核搭载了若干种调试相关的特性。

  • 基于PCI总线的接口设计方案

    目前,PCI总线已成为新一代个人计算机的标准总线,它是一种高性能的32/64位地址数据复用总线,总线时钟频率的0~33MHz。它不象ISA异步总线那样把地址寻址和数据读写控制信号都交由微处理器产生,而是一种独立于处理器的同步总线,可以支持猝发传送。为支持即插即用功能,PCI总线规范定义了264字节的配置空间。由于PCI总线协议比较复杂,因而其接口电路实现起来比较困难,但采用通用PCI接口芯片即可很好地解决这个问题。

  • 基于Cortex-M3在监控系统中是设计应用

    随着当代科技的日益发展,数量巨大的各类设备的电源维护管理需要投入大量的人力、物力,像通信/ 电力设施所处环境越来越复杂,人烟稀少、交通不便、危险度高等都增大了维护的难度和费用。这对电源设备的监控管理提出了更高的要求。电源监控系统需要对系统中各状态量进行监视,还必须能对各供电支路进行控制和管理。维护管理人员可远程进行数据查询、控制等维护工作,并可利用友好的人机界面方便地得到需要的信息。

  • 基于Cortex-M3内核的应用有哪些?

    32位Arm® Cortex®-M3内核处理器适用于成本受限应用中的高性能、实时处理,并可以处理复杂任务。任何Arm® Cortex®-M3微控制器均提供高可扩展性,实现性能与成本的最佳平衡。小尺寸内核使其能够用作小设备中的单核心,或在需要特定硬件隔离或任务划分时,用作额外的嵌入式配套内核。得益于硅制造技术的进步,光刻工艺从180nm发展到90nm或以下,采用90nm光刻工艺时,内核的硅面积达到了0.03mm²。

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