• 微控制器在提高机器人电机控制设计中的系统性能方面发挥的作用

    机器人系统自动执行重复性任务,执行复杂或耗电的运动,并且可以在对人类危险或有害的环境中执行任务。更高集成度、更高性能的微控制器(MCU)可提高能效,并以更高的精度实现更平稳、更安全的操作,从而提高生产率和自动化程度。例如,在涉及激光焊接、精密喷漆、喷墨打印和3D打印的应用中, 0.1 毫米以内的精度有时至关重要。

  • 提高 SiC 逆变器和其他应用中隔离偏置电源的共模瞬态电压抗扰度 (CMTI)

    近年来,碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 在牵引逆变器设计中的使用显着增加。其主要原因是 SiC FET 可以在高开关频率下工作,从而在保持高效率的同时提高功率密度。另一方面,SiC 逆变器可以产生大于 100V/ns 的大瞬态电压 (dv/dt) 信号,引发人们对共模瞬态电压抗扰度 (CMTI) 的担忧。这在设计逆变器栅极驱动器的隔离偏置电源时提出了新的挑战。

  • 如何结合低通滤波器和 ADC 驱动器来获得 20 Vp-p 信号

    驱动模拟数字转换器 (ADC) 以获得最佳混合信号性能是一项设计挑战。图 1 显示了标准 ADC 驱动器电路。在 ADC 采集时间内,采样电容器将呈指数衰减的电压和电流反冲到 RC 滤波器中。混合信号 ADC 驱动器电路的最佳性能取决于多个变量。驱动器的稳定时间、RC 滤波器的时间常数、驱动阻抗和 ADC 采样电容器的反冲电流在采集时间内相互作用并产生采样误差。采样误差会随着 ADC 位数、输入频率和采样频率的增加而增加。

  • 嵌入式软件自动化敏捷开发的革命性变革

    Agile development 敏捷发展 已成为在一个一切都在变化的环境中确保高质量软件快速生产的公认方式。该系统依赖于所谓的嵌入式自动化实践,这保证了测试和质量保证与快速敏捷周期保持同步。这篇文章调查了冲刺自动化的能力,如何在它上取得成功,以及在它的实现过程中你需要做些什么来获得最佳的结果,这样团队就可以提高生产率,同时实现更高的质量。

  • 移植Linux:制作RootFS的详细过程

    在嵌入式Linux系统的开发中,RootFS(根文件系统)的制作是至关重要的一步。RootFS包含了系统启动和运行所必需的基本文件和目录结构,是系统启动后挂载的第一个文件系统。本文将详细介绍如何制作一个适用于嵌入式Linux系统的RootFS,并包含部分关键代码示例。

  • 难以复现Bug的堆栈分析实战

    在软件开发过程中,遇到难以复现的Bug是常有的事。这类Bug不仅让开发人员头疼不已,也极大地影响了软件的质量和稳定性。堆栈分析作为一种强大的调试手段,在解决这类问题时显得尤为重要。本文将通过实战案例,详细介绍如何使用堆栈分析来定位和解决难以复现的Bug。

  • 仿Linux分层架构实现的MCU通用框架:构建高效与灵活的嵌入式系统

    随着物联网和智能设备的快速发展,微控制器单元(MCU)作为嵌入式系统的核心,其性能和灵活性成为了关键要素。为了应对日益复杂的应用场景,借鉴Linux的分层架构思想,设计并实现一个通用的MCU框架显得尤为重要。本文将探讨如何通过仿Linux分层架构来构建一个高效、灵活且易于扩展的MCU通用框架。

  • 如何在一个设计中放置两个或多个天线

    在设计中放置天线总是需要小心,但是当设计中有两个或更多天线时,更重要的是了解天线是如何辐射的,它们将如何一起工作,它们的相对位置将如何影响信号。

  • 使用状态机编程嵌入式系统

    大多数嵌入式系统本质上是被动的。他们用传感器测量环境的某些特性,并对变化作出反应。例如,它们显示某些东西,移动一个马达,或向另一个系统发送通知。一个反应系统最好由一个状态机来表示--一个系统总是在一个有限的和定义明确的可能状态集中。

  • 数字磁传感器的基本原理

    数字磁传感器是一种设备,其中的输出开关之间的上和下的状态作为一个影响的一个外部磁场的存在。这种类型的装置,基于 霍尔效应 , 广泛应用于邻近、定位、速度和电流检测传感器。与机械开关不同,它们是一种持久的解决方案,因为它们没有机械磨损,即使在特别危急的环境条件下也能工作。数字磁传感器正变得越来越广泛,特别是在汽车和消费电子部门,这是由于其特点,如非接触操作、缺乏维护、健壮性和对振动、尘埃和液体的免疫力。

  • 可以准确的评估社交距离可穿戴的技术探讨

    社交距离是减少病毒接触的基石,它在减少病毒接触和传播的风险方面继续发挥着至关重要的作用。虽然世界卫生当局已经确定6英尺(2米)是一个安全距离,但设计帮助消费者提高社交距离意识和警报的设备已证明具有挑战性,因为其核心功能依赖于准确、低延迟距离测量。

  • 如何避免在您的射频电路板焊料过多

    先进的印刷电路板是如此复杂,OEM常常会划伤他们的头,并怀疑他们是否走在了正确的路上。由于在其特定的董事会应用方面存在许多挑战,并非所有的装配厂都配备了处理一个关键领域的设备,即射频(rf)PCB。

  • 如何提高小型PCB移动设备的无线性能

    对小型无线设备的需求正在增加,这些设备将用于可穿戴、医疗设备和追踪器等消费应用程序,以及照明、安保和建筑管理等工业应用程序。因此,较小的电子设备将需要较小的PCB,这意味着天线必须与较短的地面平面一起工作,如果它们是电池操作的,功率也是一个因素--因为该设备不能耗电过多。

  • 通信设备制造商的革新之路:探索高功率输出与小尺寸解决方案的融合

    在当今这个信息爆炸的时代,通信技术作为连接世界的桥梁,其重要性不言而喻。随着5G、物联网(IoT)、卫星通信等技术的迅猛发展,通信设备制造商面临着前所未有的挑战与机遇。一方面,市场对于设备的高性能、高可靠性、高速率传输能力有着日益增长的需求;另一方面,随着应用场景的多样化,尤其是移动设备和便携式终端的普及,对通信设备的小型化、轻量化、高集成度也提出了更高要求。因此,如何在保持高功率输出的同时实现小尺寸解决方案,成为了通信设备制造商必须攻克的关键技术难题。

  • 适用于物联网照明的智能照明高能效设计

    随着物联网技术的飞速发展,智能照明系统正逐步成为现代照明领域的重要组成部分。物联网技术通过智能化管理和控制,不仅提升了照明系统的效率和可靠性,还实现了节能减排和舒适度的双重提升。本文将从智能照明系统的高能效设计角度出发,探讨适用于物联网照明的关键技术、设计原则及未来发展趋势。

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