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爱立信预测5G市场将于2023年迎来10亿用户

<p>电讯设备制造商爱立信(Ericsson)在新发布的《半年度移动报告》中大胆预测:5G 市场将于 2023 年底前迎来 10 亿用户,覆盖全球至少 20% 的人口 —— 这一数字是该公司预测的 2022 年市场的两倍。第五代网络技术将率先在人口稠密的地区部署,早期市场包括美韩中日等国家。它将带来比当前蜂窝网络快百倍的下载速度,甚至是许多人家庭宽带的 10 倍速。</p>

高速电路中电阻端接的作用

<p> 先说说电路为什么需要端接?众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲,振铃等信号失真,严重影响信号质量。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。那么在具体电路中,只考虑走线的阻抗还不够。实际电路都是由发送端,连线,和接收端共同组成的。我们希望做到的是整个链路的阻抗都是一致的。但是实际电路中很难做到这一点,一般发送端的输出阻抗会比较小,而接收端的输入阻抗又很高,那么要处理好这对矛盾,端接就成为一种很自然的手段。因此,端接的本质依然是阻抗匹配,这个是进行PCB设计的重中之重。</p>

HDMI FORUM 发布 HDMI 规格 2.1 版

<p><em>这是一次巨大的飞跃,支持高达 10K分辨率和动态 HDR并且引入了新的超高速 HDMI 线缆</em></p>

<p>HDMI Forum, Inc. 今天宣布发布 HDMI® 规格 2.1 版,对所有 HDMI 2.0 采用者开放。最新的 HDMI 规格支持一系列更高的视频分辨率、包括 8K60 和 4K120 在内的刷新频率,以及高达 10K 的分辨率。同时支持动态 HDR 格式,带宽能力增加到 48G HDMI。</p>

影响电源可靠性设计的几点因素

<p> 生活当中我们经常会遇到电源坏掉的问题,比如手机适配器、PC电源以及一些小家电的电源。当我们遇到这些问题时总是感叹电源的不可靠,那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?下面就让我们一起来总结一下那些影响电源可靠性的因素。</p>

<p><strong>1、电压应力</strong></p>

揭秘,功率电感器的额定电流为什么有两种?

<p>近年来,在世界规模的节能化潮流中,对电子设备的低功耗要求也在不断增加,电源设计技术变得日益重要。</p>

<p>在实际的电源设计中,电感器的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了回答这样的疑问,我们在这里对功率电感器的额定电流进行说明。&nbsp;</p>

物联网架构分析之一:传输协议选择

<p>物联网应用、移动互联应用,在数据传输协议的选择上,需要充分考虑协议的通用性、扩展性,需要考虑带宽、流量、省电等因素。目前主要的物联网传输协议标准包括:MQTT、CoAP、XMPP、RESTful HTTP,本文将进行介绍和比较,并最终做出选择。最后,将详细介绍MQTT协议的相关使用示例。</p>

<p><strong>一、 物联网协议介绍</strong></p>

从名称认识电容在电路中的作用

<p>电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。</p>

<p>1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。</p>

<p>2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。</p>

超级电容中没有掌握这些使用方法和效果,别说你懂它~

<p>上周我们介绍了村田超级电容(EDLC)的构造和特征以及与其他电容器等的比较。本次,我们将针对超级电容的代表性的使用方法和效果以及采用事例来进行说明。</p>

<p><strong>代表性的使用方法</strong></p>

<p>正如上周的文中介绍,村田的超级电容不仅仅具有小型薄型化的特征,还具有低ESR,大容量和高输出电力的特征。此外,还具备优化的充放电循环寿命以及比电解电容和其他超级电容可靠性更高的特征。而归类这几种特征,基本可用作以下的四种用途。</p>

2018年需要关注的5个物联网趋势

<p>物联网已经成为了全世界公认的未来发展趋势,目前它正以极快的速度在全社会得到普及,改变行业并将行业提升至新的高度,例如医疗保健行业、金融财务行业等等,几乎每隔几个月就会有新的机遇出现,所以为了紧跟技术潮流,本文列出了2018年最有可能的物联网趋势。</p>

理解去耦电容和旁路电容

<p>在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。</p>

<p>对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。</p>

<p>在供电电源和地之间也经常连接去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。</p>

电子工程师必须掌握的18个设计基础知识

<p><strong>电子工程师必备基础知识(一)</strong></p>

<p>运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。</p>

<p>运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。</p>

<p>光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。</p>

EMC设计三大利器:电感、电容、磁珠

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。</p>

<p><strong>三大利器之滤波电容器</strong></p>

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。</p>

一文看懂什么是超级电容?

<p><strong>1.前言</strong></p>

<p>近年来,村田制作所开始了在多层陶瓷电容器上追加新品种的电容器事业,提供面向更多用途的解决方案。本文介绍了村田超级电容的构造,特征以及与其他电容器等的比较。</p>

<p><strong>2.何为超级电容?</strong></p>

<p><strong>2-1 超级电容的构造</strong></p>

PCB设计中地的分类及含义

<p><strong>PCB电路设计中地有三个分类:模拟地,数字地,屏蔽地。</strong><br />
模拟地:模拟电源的地,一般是供电电源的地。<br />
数字地:数字电路部分的地,比如CPU、单片机的地。PCB设计时一般和模拟地之间接一个小磁珠,简单电路或者低频电路可以不接磁珠,直接相连。<br />
屏蔽地:做仪表电路或者通讯总线(485、CAN等),一般要有个屏蔽地接口,接到仪表外壳上或者连大地。<br />
&nbsp;<br />
<strong>PCB设计中数字地和模拟地的处理方式:</strong><br />

【科普】电容ESR知识汇总

<p>ESR是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。</p>

<p>理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。</p>

<p>如果觉得还是太抽象,给你个直观的解释。</p>

<p>任何一个电容都会存在ESR,在电容电极之间始终都存在着一个电气性的电阻,如金属引脚电阻、电极极板电阻、以及它们之间的连接电阻等等。</p>

详解LoRaWAN定位

<p>无论是追踪老人、小孩和宠物,还是查找资产和贵重物品,节点定位是物联网中高附加值的应用。LoRa宣称,使用3个或多个Gateway而产生TDOA(Time Difference of Arrival,到达时间差)能实现“不依赖其他设备”定位。本文一起来分析下定位的原理和基于LoRa可能的方案。</p>

<p><strong>1 一个TDOA的故事</strong></p>

PCB中使用差分信号线对布线的优点

<p><strong>1、概述</strong><br />
布线非常靠近的差分信号对相互之间会产生紧密耦合,这种相互之间的紧密耦合会减小EMI发射,特别是同单端PCB信号线相比。可以这样想象,差分信号中每一条信号线对外的辐射是大小相等而方向相反,因此会相互抵消,就像信号在双绞线中的情况一样。差分信号在布线时靠得越近,相互之间的耦合也就越强,因而对外的EMI辐射也就越小。</p>

<p>差分电路的主要缺点就是增加了PCB线。所以,如果应用过程中不能发挥差分信号优点的话,那就不值得增加PCB面积。但是如果设计出的电路性能方面有重大改进的话,那增加布线面积所付出的代价就是值得的。本文介绍电路板设计过程中采用差分信号线布线的布线策略。</p>

LoRa开发利器——一文详解村田低功耗广域网LPWAN无线模块

<p>村田 (Murata)加入LoRa联盟,与STMicro、Semtech合作设计了一款低功耗、微尺寸的LoRaWAN模块,该模块支持多种传感器与无线协议。Murata CMWX1ZZABZ模块具有已经取得无线管理部门的认证,可以在世界绝大部分地区使用868M、915MHz等ISM频段。经过验证的该模块可以为开发者提供卓越的软硬件LoRa平台。</p>

深入理解电容,波纹和自发热

<p>在评估纹波时,通常围绕纹波电压和纹波电流这两个组成部分来进行。在大多数应用中,纹波是工程师要最大限度抑制的一种电路状态。例如,在将交流电源转换成稳定直流输出的AC-DC转换器中,要竭力避免AC电源会以一种小幅、根据频率的变化信号叠加在DC输出之上的一种现象。然而,在其它情况下,波纹可以是种必要的设计功能,例如,时钟信号或数字信号就可利用电压电平的变化来切换器件的状态。</p>

单片机设计过程中如何摆脱电磁干扰?

<p>对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。</p>

<p><strong>一、影响EMC的因数</strong></p>

<p>1.电压</p>

<p>电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。</p>

<p>2.频率</p>

<p>高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。</p>