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2026英伟达GTC大会专题
使用 Electric Imp 平台快速启动物联网产品开发

<p><strong>作者:Jacob Beningo,Digi-Key's North American Editors</strong></p>

<p>设计互联网连接产品需要掌握众多技能。开发人员必须知道如何编写嵌入式软件和构建电路板,还要了解如何保护设备安全,以及如何将设备连接到网络以便进行远程更新和管理。</p>

<p>为单个物联网产品开发原理和建立架构可能具有很大挑战,且非常耗时,成本昂贵。开发团队需要一种方法,能够快速启动开发,最大程度减少在典型设计周期中需要完成的工作,从而可以满足成本和上市时间要求。</p>

【下载】径向引线型多层陶瓷电容器产品目录

<p>本目录介绍了村田径向引线型多层陶瓷电容器产品。</p>

【收藏】硬件EMC规范讲解

<p>本规范简绍EMC的主要原则与结论,为硬件工程师们在开发设计中抛砖引玉。值得收藏~<br />
&nbsp;<br />
电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。<br />
&nbsp;<br />

电子工程师常犯错误大全,看看你中招了没!

<p>电子工程师指从事各类电子设备和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术人才。一般分为硬件工程师和软件工程师。</p>

<p>硬件工程师:主要负责电路分析、设计;并以电脑软件为工具进行PCB设计,待工厂PCB制作完毕并且焊接好电子元件之后进行测试、调试。</p>

<p>软件工程师:主要负责单片机、DSP、ARM、FPGA等嵌入式程序的编写及调试。FPGA程序有时属硬件工程师工作范畴。</p>

<p>是人就会犯错,何况是工程师呢?虽然斗转星移,工程师们却经常犯同样的错误!下面,就请各位对号入座,看看自己有没有中招。</p>

定位可持续化 不得不提的五大未来电池技术趋势

<p><strong>作者:李文龙</strong></p>

<p>据外媒报道,电池已经融入到我们的日常生活中,电动车、手电筒、遥控器,似乎我们的生活中早已离不开电池。幸运的是,未来的电池正朝着可持续的方向发展,小编整理了五大未来创新电池技术示例,供各位读者品鉴,如下:</p>

<h3>1. 由人体皮肤供电的新款电池</h3>

【下载】片状多层陶瓷电容器产品目录

<p>本目录介绍了村田的片状多层陶瓷电容器产品。</p>

<h3><strong>点击下载<a href="https://pan.baidu.com/s/1slPVQSt"&gt;《片状多层陶瓷电容器产品目录》</a></strong></h3>

0欧姆电阻和磁珠的作用

<p><strong>0欧姆电阻作用</strong><br />
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。<br />
2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)<br />
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。<br />
4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。<br />
5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻<br />

NPD:智能手表用户调查——控制智能家居在增长

<p>随着新设备的引入、操作系统不断更新,2017年,智能手表市场发生了一些改变。截至2017年6月,近9%的美国成年消费者拥有智能手表,比前6个月增长近1.5个百分点。</p>

<p>此外,根据NPD的最新预测,智能手表市场增长还将持续下去,预计2017年第二季度到2018年第二季度,普及率增长近60%。预计到2019年,近半数美国成年人将拥有智能手表。</p>

<p>增加功能是智能手表持续增长的关键。虽然接收通知和短信、活动追踪和阅读新闻更新仍然是智能手表使用最高的案例,但是,控制音乐和其他智能家居的使用也在增长。事实上,15-21%的智能手表用户每天使用智能手表的这些功能。</p>

PMBus:神经系统给数字电源带来了活力

<p><strong>作者:European Editors,Digi-Key 的欧洲编辑</strong></p>

<p>数字电源转换极大地降低了产品设计人员的设计风险,并增加了设计灵活性。 图 1 显示了数字电源转换器的基本功能块,有了这些功能块就可以通过编辑参数来调节如输入、输出电压和电流限值之类关键设置,从而避免了因修改参数而必须重新焊接模拟替代元器件的需要。</p>

16个问答揭露运放的秘密

<p><strong>运算放大器的基础原理</strong></p>

<p>运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入端输入同样的信号,则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相,而与反相输入端的信号反相。</p>

过孔对高频信号传输的影响

<p><strong>一、过孔的基本概念</strong></p>

PTC热敏电阻SMD型(PRG系列)应用指南

<p>PRG系列有两种功能,“可复位保险丝”和“电流控制”。</p>

<p>用于短路保护装置的“可复位保险丝”动作迅速,当异常电流通过时可保护电路,其工作原理与保险丝相似。这些产品在过电流消除后自动返回初始状态,并且可以重复使用。 使用陶瓷材料意味着在短路后具有高可靠性和快速保护,让客户能够使设备变得更安全且免维护。</p>

<p>与具有相同特性的有机PTC元件和片式电阻器相比,PRG系列具有高可靠性,安装后特性变化较小,使用寿命长。这有助 于客户缩小设备尺寸和提高性能。&nbsp;</p>

<p><strong>特征</strong></p>

IC Insights发布2017半导体行业资本投资预估

<p>今年大部分资本投资将用于代工厂及闪存制造领域,花费在DRAM制造领域的资本投资今年将达到最高比率 跟随今年上半年半导体行业资本投资数额大增的浪潮,ICinsight也将其2017半导体资本投资预估额提升到了创纪录的809亿美元,这个数值要比去年的673亿上涨了20%,而此前人们估计的增幅水平仅12%,总额预估仅756亿美元.</p>

MLCC是什么,其特点和作用是什么?

<p><strong>什么是MLCC</strong></p>

<p>片式多层陶瓷电容器&nbsp;(Multi-layer Ceramic Capacitor&nbsp;简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,它诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来在日本公司(如村田Murata、TDK、太阳诱电等)迅速发展及产业化,至今依然在全球MLCC领域保持优势,主要表现为生产出MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高频率、智能化、低功耗、大容量、小型化和低成本等特点。</p>

汽车MEMS和传感器市场及技术趋势

<p>传感器技术将如何影响未来的汽车?传感器供应商目前正处于风口,需要为汽车传感器产业的黄金时代做好准备。</p>

<p><strong>到2022年,复苏的汽车传感器市场规模将超过200亿美元</strong></p>

麻省理工学院为无人机配备RFID技术,进行仓库货物管理

<p>麻省理工学院的研究团队为无人机在仓库中使用RFID技术进行库存查找等工作,创造了一种聪明的新方式。它允许公司使用更小,更安全的无人机在巨型建筑物中找到之前无法找到的东西。</p>

<p>使用RFID标签更换仓库中的条形码,将帮助提升自动化并提高库存管理的准确性。与条形码不同,RFID标签不需要对准扫描,标签上包含的信息可以更广泛和更容易地更改。它们也可以很便宜,尽管有优点,但是它具有局限性,对于跟踪商品没有设定RFID标准,“标签冲突”可能会阻止读卡器同时从多个标签上拾取信号。扫描RFID标签的方式也会在大型仓库内引起尴尬的问题。固定的RFID阅读器和阅读器天线只能扫描通过设定阈值的标签,手持式读取器需要人员出去手动扫描物品。</p>

【视频】:村田小型能源装置(UMAC) Demo演示

<p>本视频以实例演示了村田小型能源装置的优势,在视频中,你可以看到小型能源装置的充电可以比传统电池快10倍,仅仅充电6分钟就可以支持LED高亮30秒, 传统电池不能这样。</p>

短路保护、过载保护、零压保护的概念

<p>每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护。对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护。零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。一般的接触器控制电路具有此功能。</p>

<h3>1、短路保护</h3>

<p>电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。</p>

【下载】:NTC热敏电阻(FTN 系列)应用指南

<p>FTN 系列为NTC热敏电阻,其含有树脂塑模芯片NTC热敏电阻 。因此其基本的电路特征与村田的芯片NTC热敏电阻相同。 FTN 系列可以通过其电子隔离器直接连接到金属散热器或机身。它为客户提供了简洁设计。由于其树脂塑模,FTN 系列 机械应力的强度很高。它提供了良好的耐用性。</p>