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2017物联网产业链8大环节

<p>物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。我国正处于物联网快速发展时期,产业规模将突破万亿,产业链基本完善。各区域产业集聚各有特色,在芯片制造、读写器制造、标签成品制造、系统集成、网络提供与运营服务和应用示范等环节发展各有侧重,产业领域和公共服务保持协调发展。</p>

并行PCB设计的关键准则

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 随着采用大型BGA封装的可编程器件的应用不断普及,以及高密度互连(HDI)、时序关键的差分对信令的广泛应用,现在再采用这样一种相互隔离的PCB设计方式将带来灾难性后果,而并行开发流程允许多个开发过程同步进行,有助于确保设计成功,避免延误、额外开销以及返工。本文总结了并行PCB设计各个阶段的关键准则。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题:<br />
&nbsp;<br />

电子工程师必看:好的电路与好男人的10大共性

<p>或许没有绝对完美的电路,就如同没有绝对完美的人。可是我还是可以把一个好的电路和一个好男人找到诸多相似之处:</p>

<p>好的电路与好男人的10大共性:</p>

<p>1、好的电路具有优秀的工作表现,经得起实际验证 ——好男人也许不善表达,但却能给你满意的成绩和表现;</p>

<p>2、好的电路有很好的稳定性,能够在恶劣的条件下正常工作——好男人在艰苦的环境下仍不忘奋斗和理想;</p>

<p>3、好的电路都有很好的噪声抑制功能,能够屏蔽不必要的干扰——好男人经得起现实中不利的议论还能经得起各种诱惑;</p>

PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门

<p>电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。</p>

<p>下面是经过多年设计总结出来的,在PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门:</p>

<p>(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。</p>

<p>(2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。</p>

<p>(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。</p>

<p>(4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。</p>

电子工程师入门之最常用十大电子元器件

<p><strong>一、电阻</strong></p>

<p>作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。”</p>

<p>电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。</p>

视频:无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)

<p>本视频介绍一个无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)。可以使用热敏电阻通过在电动汽车的非接触电力供给所产生的电磁场检测金属物体的异常加热•PHEV。</p>

【收藏贴】开关电源关键元件的各个参数中英文对照表

<p>下面是开关电源关键元件的各个参数中英文对照表,希望对您帮助。</p>

<p><strong>肖特基二极管</strong></p>

未来10年中国最赚钱的16个新兴产业 你在其中吗?

<p>从发明蒸汽机、发电机、计算机,再到因特网的广泛应用,新的科技浪潮一直主导着生产力和生产关系的大调整,并不断涌现出新的产业,促进社会进步。如今,互联网与移动互联网将逐渐往深度精度发展,比如从满足用户的普遍性需求开始向个性化需求延伸。另一方面,“互联网+各行业”成为共识,互联网与移动互联网作为基础设施,推动“万物互联”的时代到来。</p>

<p>那么未来10年,又有哪些新产业值得我们期待?那些产业能够给投资人带来最丰厚的回报?下文细数了可能最具投资价值的十余个新兴产业。</p>

<p><strong>一、云计算</strong></p>

<p>企业向云端迁移是大势所趋。国内云计算市场蛋糕正变得越来越诱人。</p>

Gartner公布2018年十大战略科技发展趋势

<p>近日,全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner公布了将在2018年对大部分企业机构产生显著影响的首要战略科技发展趋势。</p>

<p>Gartner将战略科技发展趋势定义为具有巨大颠覆性潜力、脱离初期阶段且影响范围和用途正不断扩大的战略科技发展趋势;这些趋势在未来五年内迅速增长、高度波动、预计达到临界点。</p>

关于无线通信技术的简单总结

<p>无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波,实际上根据量子力学的理论,光波也是一种电磁波,它们的区别是波长不同。&nbsp;</p>

<p>有了传输介质,下一步的工作就是编码,也就是说怎样调制电磁波信号来表示我们要传输的信息。根据电磁波的特性,可以通过调制电磁波的幅度、频率、相位等来表示信息,也就是我们常见的调幅、调频、调相。&nbsp;</p>

开关电源产生浪涌电流的原因

<p>在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在工业设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题:</p>

<p>第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;</p>

<p>第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。</p>

一个优秀电子工程师需要具备哪些技术

<p>谈谈一个优秀电子工程师需要具备哪些技术,下面是从一些电子工程师的招聘要求里总结出来的:</p>

【下载】创造IOT的无限可能 ——村田传感器网络解决方案

<p>本目录介绍了村田在智能楼宇、家居、农业、物流及能源管理系统的产品应用。</p>

输入电阻和输出电阻的意义

<p>输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。理论基础:Us=(Rs+Ri)*I。Rs为信号源内阻,Ri为放大器输入电阻。因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。</p>

村田推出大容量智能手机用05035/0402(inch)尺寸3端子电容器

<p>村田制作所将公司最大容量的智能手机去耦用05035 inch尺寸(1.2mm×0.9mm)、0402 inch尺寸(1.0mm×0.5mm)3端子多层陶瓷电容器商品化。05035 inch尺寸和0402 inch尺寸分别实现了22uF、14uF的静电容量,主要用于APU*1的电源线上面。本商品已开始样品发货,05035 inch尺寸预计于2017年10月开始量产,0402 inch尺寸预计于2018年6月开始量产。</p>

【下载】IoT PCB 设计的 7 个设计方面

<p>设计具有 IoT 功能的电子产品已不再是例外情况,而已成为行业规则。IoT 技术不仅开创了众多全新的电 子设备产品类别,还促使创新者重新思考消费者与传统低技术含量产品的互动方式。从设计者到初创公 司及更大规模的企业,从健康跟踪手表到恒温器,发明具有 IoT 功能的新技术设备和借助 IoT 功能彻底改造现有产品带来了似乎无穷无尽的商机。</p>

【小技巧】电源附近的电容的作用分析

<p>通常PCB设计时,需要在电源附近加一些滤波电容,我经常看到会加一系列大小的电容值,比如:2200pF,0.01uF,0.1uF,4.7uF,为什么要加这么多电容?</p>

<p><strong>小电容滤高频,大电容滤低频</strong></p>

降低开关电源噪声的几个选择

<p>&nbsp;开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。&nbsp;</p>

<p><strong>1、电路和器件的选择&nbsp;</strong><br />
一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式。(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。</p>

2017自动紧急制动(AEB)系统市场报告

<p>据麦姆斯咨询报道,到2025年全球自动紧急制动(Autonomous Emergency Braking以下简称AEB)系统的市场规模有望将达到553.1亿美元,2020年到2025年期间的复合年增长率将达到22.23%。AEB市场成长的主要推动力来自不断增加的交通事故和安全隐患,以及政府对车辆安全的要求越来越高。</p>

<p>按车辆类型细分,客运车辆(PV)预计将引领AEB系统市场。该市场的增长主要源于对车辆用户高安全性的关注、与商用车辆相比客运车辆载客量更大。</p>

<p>按运转速度细分,低速-城市AEB系统将引领AEB系统市场的发展。其主要原因是与城际道路对比,城市道路的车辆密度和事故率较高。</p>

村田推出符合AEC-Q200标准的汽车信息娱乐用防水电容器

<p>村田制作所将符合汽车用电子元件AEC-Q200*1标准的多层陶瓷电容器中,进行过防水处理的汽车信息娱乐、舒适设备用防水电容器GXT系列商品化。本产品已提供样品并开始量产。</p>

<p>随着电子设备的小型化•高密度封装化,在温湿度变化明显的严酷环境下由于结露造成的离子迁移*2有可能导致电路工作发生不良。特别是对要求高可靠性的汽车用电子设备来说,其解决对策成为一大难题。因此,本公司将防水电容器商品化。它是将符合汽车用电子元件AEC-Q200标准的多层陶瓷电容器表面进行防水处理,从而可降低由于结露造成离子迁移的电容器。目前有一般电子设备用GXM系列、汽车动力总成以及安全领域用GGM系列的防水电容器,此次还将汽车信息娱乐、舒适设备领域用GXT系列新增于防水电容器产品阵容。</p>