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Wi-Fi联盟开始认证支持WPA3加密协议的产品

<p>作为当前使用最普遍的第二代“受保护无线连接”(WPA2)加密协议,距今已经过去了十几个年头。在网络安全变得日渐重要的移动时代,这项始于 2004 年的技术,早已显得力不从心。好消息是,负责监管无线网络标准的 Wi-Fi 联盟,现已正式开始认证支援第三代“受保护无线连接”(WPA3)加密协议的产品。</p>

Murata NXJ2单输出直流-直流转换器

<p>Murata NXJ2单输出直流-直流转换器是一款薄型、全自动制造、表面贴装、2W、隔离式直流-直流转换器。这些转换器采用基板嵌入式变压器,提高了产品可靠性。NXJ2转换器采用无卤可检测焊盘格栅阵列 (LGA) 封装,具有可重复的性能。这些转换器与现有设计兼容,可提供短路保护。NXJ2转换器具有2级湿度灵敏性等级 (MSL),并可耐受J-STD-020规定的260°C峰值回流焊温度。</p>

<p><strong>特点:</strong></p>

【收藏】十种精密全波整流电路图及详解,你知道几种?

<p>图中精密全波整流电路的名称皆为作者自己的命名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.</p>

<p>&nbsp;</p>

<center><img alt="“”" src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-06/wen_zhang_/100012071-42820-s1.p…; /></center>

PCB设计处理蛇形线时的几点建议

<p>PCB设计处理蛇形线时的几点建议:</p>

<p>1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。</p>

99%的电子工程师掉进过这10个坑,看看有没有你

<p>不要以为“永远在改bug”的程序猿是最爱“犯错误”的理工男,电子攻城狮也不例外!关键是很多时候,工程师并不觉得自己在犯错误,反而以为自己找到了更好的解决方式而窃喜呢。</p>

<p>面对林林总总的元器件和复杂的电路图,工程师们不时出现的小错误是难免的,而且说不定就从哪次错误中发现了“新大陆”,那你就成为科技革命的先驱了!</p>

<p>但是对于资历尚浅的新手工程师来说,这些过来人的经验可能会对你大有裨益,这些前人趟过的雷你就不要再去踩了,快来看看这10个错误你有没有犯过?</p>

<p><strong>误区一、信号完整性</strong></p>

MEMS微机电组件2018~2023年CAGR达17.5%

<p>微机电(MEMS)市场将在2018年至2023年间达17.5%的年复合平均成长,2023年市场规模达310亿美元,研究机构Yole Développement(Yole)指出,RF组件在MEMS产业发展中扮演着关键角色, 若不计RF,MEMS市场同期间的成长率降至9%。 随着向5G转型的复杂性及其带来的更高带宽的驱动,4G/5G对射频滤波器的需求日益增加,使RF MEMS(主要是BAW滤波器)成为发展最为迅速的MEMS应用领域。</p>

分享6种实用的电路设计方案

<p>电路来源于日常工作常用的一些基础电路,原理是新手或菜鸟比较容易疑惑的基础概念,经验是自己日常调试中积累的一点所得。希望对新手有所帮助。</p>

<p><strong>整流桥并联</strong></p>

电路设计中传感器电路内部的七大噪声

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;电路设计是传感器性能是否优越的关键因素,由于传感器输出端都是很微小的信号,如果因为噪声导致有用的信号被淹没,那就得不偿失了,所以加强传感器电路的抗干扰设计尤为重要。在这之前,我们必须了解传感器电路噪声的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种:</p>

<p> <strong> 低频噪声</strong></p>

七年RF电路设计达人,揭秘如何成为合格的射频工程师?

<p>经常有网友在网络上问,一个射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。</p>

<p>那么怎么样才能把射频工作做好呢?可以说没有一个人敢说这样或者那样就一定可以学好射频,做好射频;很简单,如果你的大学老师,你的导师这样的专业理论教师都没让你感觉对学射频技术有所收获的话,那么很难说其它人就能让你知道怎么学习射频技术。</p>

<p>我本身的专业不是学微波技术的,但从事RF电路设计工作七年,可以说当初对如何学习射频技术根本就是没有方向的。如何学习RF技术,以前和现在都是我非常苦脑的问题。那如何学好射频呢?我想必须从射频工作的具体内容说起。</p>

半桥电路与运放电路设计详解

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的理解半桥电路。</p>

开关电源中的X,Y电容

<p>X电容是用于差模滤波的,即并联于输入的两端.滤除L,N线之间的差模信号;</p>

<p>Y电容用于共模滤波,它接于L于地或N于地之间,滤除L对地或N对地的共模信号,(Y电容通常对称使用) 它们都是安规电容.</p>

<p>在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。&nbsp;</p>

Murata Piezo Vibe振动器件评估套件

<p>Murata Piezo VibePiezo Vibe振动器件评估套件包括一个CR2032纽扣电池、一个电池座和三个Piezo Vibe振动器件。Murata Piezo Vibe是一款采用压电陶瓷技术和小型扁平封装 (3.8mm x 10.5mm x 2mm) 的振动器件。该振动器件具有低功耗特性,得益于其驱动电路,只需施加一个直流电源 (1.8V - 3.8V) 即可工作。该压电器件的振动频率为240Hz,并且可以使用双面安装胶带固定在表面上。Piezo Vibe非常适合用于运动腕带、智能手环和其他可穿戴应用。</p>

物联网应用中不可不知的五项关键技术

<p>自年初开始,各大科技热潮趋势都指出物联网会是下一个技术发展的关键。基于这些越来越多的人将目光集中在了物联网之上,那么,想要从事物联网行业要了解哪些主要的技术呢?今天,就为大家介绍在物联网应用中的五项关键技术。</p>

<p><strong>1. 网络通信技术</strong><br />
网络通信技术包含很多重要技术,其中M2M技术最为关键。"M2M"是"Machine-to-Machine"的缩写,用来表示机器对机器之间的连接与通信。从功能和潜在用途角度看,M2M引起了整个"物联网"的产生。</p>

看懂此文,你就懂什么是晶振了

<p>石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。在有线通讯、无线通讯、广播电视、卫星通讯、电子测量仪器、微机处理、数字仪表、钟表等各种军用和民用产品中得到了日益广泛的应用。</p>

LPDDR5、UFS 3.0存储介绍:我们何时能用上?

<p>相较于处理器芯片,存储性能这些年在智能手机上的重要性也开始逐渐凸显。据Android Authority总结,LPDDR5 RAM、UFS 3.0 ROM和SD Express存储卡将会成为新一轮旗舰智能机将要占领的技术之制高点。</p>

2028年自动驾驶将升到3级 雷达和激光雷达将成为标配

<p>自动驾驶要求车辆感知其周围环境,而传感器技术已经可以让行车更安全, 更“直观”。据外媒报道,到2028年,大多数车辆将比人类感知能力更强,至少目标如此。目前,汽车中主要使用两种类型的传感器:摄像头、超声波或雷达传感器。</p>

<p>雷达传感器用于短程(频域为24千兆赫)或是长程(频域为77千兆赫)感应,一般安装于汽车的前部和后部,用于监测交通情况以及行车间隔。虽然激光雷达技术因成本及可用性等因素目前很少用在量产车上,但是该技术一直在不断发展。</p>

<p>据弗若斯特沙利文咨询公司(Frost &amp; Sullivan)的观点,传感器技术创新是全球汽车价值链利益相关者实施的关键战略。</p>

PCB工程师不得不看:超级实用AD常用快捷键总结

<p>快捷键的实用,极大的提高了大家工作中的效率,因此小编我特意帮大家搜集整理很多关于AD方面的常用快捷键,希望对大家有所帮助。</p>

<p>一、PCB中常用快捷键</p>

电子工程师必须懂的高频PCB设计、EMI、EMC等设计技巧

<p>数字器件正朝着高速、低耗、小体积、高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。作者根据多年在硬件设计工作中的经验,总结一些高频布线的技巧,供大家参考。</p>

<p>&nbsp; (1)高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。</p>

<p>&nbsp; (2)高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45°折线或圆弧转折,满足这一要求可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。</p>

<p>&nbsp; (3)高频电路器件管脚间的引线越短越好。</p>

电动车应用强力驱动 锂电池组产值6年增三倍

<p>在众多现有技术中,锂离子电池已成为许多应用的首选技术。到2022年,可再充电锂离子电池芯市场价值将达到591亿美元。作为传统锂离子电池主要应用市场的消费性电子产品,已被电动汽车所取代,该应用在2022年时将占可充电锂电池市场72%。根据市调机构Yole Développement(Yole)的分析,2016年至2022年全球电池需求将成长400%以上;为满足如此巨大的需求,未来几年必须建设更多大型制造工厂。</p>

工程师福利:3招有效规避PCB设计风险

<p>PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。</p>

<p>目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。</p>