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IDC:2018年Q1全球可穿戴设备出货量2510万台 Apple Watch增长13.5%

<p>市场研究公司IDC发布的可穿戴设备季度追踪数据显示,第一季度,全球可穿戴设备出货量为2510万台,同比增长1.2%。这一增长率远低于去年同期的18%,这主要是由于基础型可穿戴设备出货量同比下降了9.2%。与此同时,随着消费者偏好更加智能的设备,来自苹果、Fitbit和众多品牌时尚、价格更高的智能可穿戴设备增长了28.4%。</p>

电子工程设计师需知晓的晶振工作原理及参数

<p>“晶振”是大多数电子产品中都会使用到的一款频率元件,随着科技的发展迅速,电子产品与高科技的逐渐高速发展与增长,频率元件的需求量也在不断的增长。产品也跟着小型并多样化起来。很多的采购和设计师开始迷茫起来,不知该如何选型。更不知道该提供哪些参数才能采购到正确的产品。下面是简单的晶振原理以及采购时需要了解的几个基本参数和种类。</p>

<p>晶振的工作原理:</p>

物联网设备六种攻击面及其应对

<p>Gartner的最新报告指出,近20%的企业机构在过去三年内至少观察到一次基于物联网的攻击。为了应对这些威胁,Gartner预测全球物联网安全支出将在2018年达到15亿美元,相比2017年的12亿美元增加了28%。</p>

<p>针对物联网设备的安全问题,需要提高黑客攻击物联网设备的成本,降低物联网设备的安全风险。我们将从六个攻击面对设备进行安全评估分析,并给出应对措施。</p>

<p><strong>攻击面一:硬件接口</strong></p>

硬件工程师接地实战技巧

<p>作为一名优秀的硬件工程师首先需要建立干扰和抗干扰的概念,要认识到那些信号是干扰源,哪些信号是需要保护的敏感电路?这个理念贯穿整个设计过程!作为功率放大器电源变压器是干扰源,大地的磁场是干扰源,整流滤波电路是干扰源,数字电路是干扰源,大功率的脉冲信号是干扰源,视频信号对于音频信号是干扰源,模拟信号和模拟地线是敏感电路需要采用所有措施防止干扰!</p>

<p>为了获得好的信噪比指标,要考虑良好的接地系统,地通常就是我们说的参考点,作为一名优秀的硬件工程师,信噪比指标是最能体现设计水平和能力的一项指标,也是一项硬功夫!(有当然无信号静音功能的机器需要在取消此项功能后测的值才是真实的)。</p>

Strategy Analytics:全球智能家居市场规模将在2023年达到1550亿美元

<p><strong><em>消费者对亚马逊和谷歌的智能音箱的采用推进市场发展</em></strong></p>

<p>Strategy Analytics最新发布的研究报告《2018年全球智能家居市场预测》指出,2017年全球智能家居市场规模达到840亿美元,较2016年的720亿美元增长16%。2018年全球智能家居设备,系统和服务的消费者支出总额将接近960亿美元,并在预测期(2018年至2023年)的复合年增长率达到10%,达到1550亿美元。 北美将占总支出的41%或400亿美元,其次是亚太地区260亿美元,西欧则为170亿美元。</p>

交流纯电容电路中电容的容抗、容量和频率以及电压与电流的关系

<p><strong>电容容抗</strong></p>

<p>如果不考虑电容器本身存在的泄露电阻影响,可以认为电容器是一个纯电容负载。当电容器两端接在交流电压上,在电压由零增至最大时,对电容器充电,有一充电电流。在电压由最大值降低至零时,电容器放电,有一放电电流。纯电容电路</p>

阻抗 ,关于高速PCB设计中的阻抗匹配

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧。</p>

USB-IF发布针对盲文点字显示器的HID标准

<p>致力于推动和普及USB技术的支持性组织USB实施者论坛(USB-IF)今日宣布推出针对盲文点字显示器(braille displays)的USB HID(人机接口设备)标准,从而向提升盲人或低视力人群的技术可访问性迈出重要一步。该标准将使得在所有操作系统和不同类型的硬件上使用盲文点字显示器变得更轻松。它还将简化开发过程,无需盲文点字设备即可为特定操作系统或屏幕阅读器创建定制软件和驱动程序。</p>

<p>USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“这是USB-IF设备类规范如何改善人们的生活的又一典范。借助遍布全球的逾1,000名成员,USB-IF竭力让各公司合力改善技术获取途径,并提供无缝的用户体验。”</p>

PCB设计中如何提高布线效率

<p>布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。</p>

<p><strong>1、确定PCB的层数</strong></p>

<p>电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。</p>

村田专用入门套件加快Nordic射频芯片电路的设计速度

<p>当在设计射频电路时,通常也需要选择合适的被动元器件,这不仅是花费时间的问题,有时还无法确保元器件之间的兼容性。如今,你将有更快速与便利的选择。</p>

开关电源输入:共模电感,X电容,Y电容,差摸电感理论计算

<p>在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。</p>

高速电路中的EMC问题如何避免

<p>最近经常被问到EMC相关的问题,比如怎么设计才能避免EMC的问题。首先这是一个系统性的问题,不是那么好回答,尤其是对于聚焦在高速信号这个领域而非EMC专长的工程师们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在 不断的学习中,所以这篇文章也只是基于我们对EMC的一些认识,从PCB设计中如何去尽量的避免问题的发生,其中说得不到位的也请大家批评指正。</p>

<p>在文章的开篇就说过,EMC和SI、PI息息相关,很多时候我们会告诉大家,我们没法进行EMC仿真,但我们会从板级来尽量避免一些EMC问题的发生,说白了其实就是尽量保证SI及PI的性能,从源头上来避免EMC问题。</p>

LoRa让智能电网更聪明

<p>在当前节能减排趋势下,人们除了一方面减少能源的消耗之外,也可以同时利用新科技来提升能源的利用效率。智能电网则是提升能源利用效率重要的技术应用,而Lora技术则可以协助智能电网的成功推广。</p>

<p><strong>智能电网从智能电表基础建设开始</strong><br />
智能电网其目标便是在传统电网上建设高速通信网路,通过感测、分析、预测、决策、控制等技术,提供稳定高效率的电力供应,传统电网分为发电、输电、配电三大领域,先进读表系统则是让传统电网更智能的基础建设。</p>

大神告诉你电路设计需要知道的11个注意事项

<p><strong>1.不要忘记在电源输入和输出端加电容滤波</strong></p>

<p>通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我们知道,电容对电压有储能滤波的作用。电容里面储存电子荷,进入到电容里面电子荷不断堆积,然后再平稳输出去——平稳输出且无波动,从而负载就能得到一个平稳的源源不断的输入。一个平稳,没有什么波动的电压,能让负载工作更可靠,也不会损伤器件。通过电容给负载供电的电压进行滤波,从经验的角度来讲都是一般大的电解电容配合一个104电容进行滤波。大电容用来滤低频波,小电容用来滤高频波,两个结合使用,效果最理想。</p>

开关电源的几种工作模式

<p>知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍一下开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK为例)。</p>

<p><strong>1、 两类开关电源</strong></p>

<p><strong>高频开关电源(HF-SMPS)</strong></p>

详解电感器的选型指南

<p>能产生电感作用的元件统称为电感元件,也称电感器,常常直接简称为电感(Inductor), 在电路中用字母“L”表示。电感器依据电磁感应原理,由导线绕制而成,在电路中具有“通直流、阻交流”的作用。在电子整机中,电感器主要指电感线圈和变压器等。</p>

<p>一、基础知识</p>

<p>在导线或线圈中通过电流时,其周围会产生磁场,当电流发生变化时,线圈周围的磁场也会发生变化。变化的磁场可以使线圈自身产生感应电动势,这就是自感作用。表示自感能力的物理量称为电感。能够产生电感作用的元件称为电感器。</p>

共模电感设计时需要考虑哪些因素呢?

<p>多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。而共模电感为什么磁芯是环形的前面也有介绍过,这里呢主要介绍一下设计时需要考虑哪些因素呢?</p>

<p>设计共模电感器所需的基本参数是输入电流、阻抗和频率。输入电流决定绕组导体尺寸。计算线径时,一般采用每平方厘米四百安培的计算值,但是根据电感器可接受的温升,也可能采用其他计算值。几乎在所以情况下都采用单股导线,因为它不但最便宜,而其因高频肌肤效应产生的铜损有助于减弱噪声。</p>

2018年中国集成电路设计业营收额预测

<p>据DIGITIMES预测:2018年中国集成电路设计业营收额(产值)可望达到375亿美元左右,同比增长26.20%。</p>

高人总结,告诉你输入输出阻抗是这么回事?

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。</p>

浅析PCB设计的148个检查项目

<p>本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。</p>

<p><strong>一、资料输入阶段</strong></p>

<p>1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)</p>

<p>2.确认PCB模板是最新的</p>

<p>3. 确认模板的定位器件位置无误</p>

<p>4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确</p>