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智能家居常用7大解决方案

<p>智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,提供全方位的信息交互功能,甚至为各种能源费用节约资金。</p>

<p>如何突破应用场景,让家居生活当中的一个个场景与技术相融合?不妨看看这7大解决方案。</p>

<p><strong>一、&nbsp;智能安防解决方案</strong></p>

高速电路的电磁兼容分析与设计

<p>电磁兼容性是指电气和电子系统及设备在特定的电磁环境中,在规定的安全界限内以设定的等级运行时,不会由于外界的电磁干扰而引起损坏或导致性能恶化到不可挽救的程 度,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其他电子设备或系统的正常运行,以达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。</p>

<p>  <strong>1 电磁兼容产生的因素</strong></p>

<p>  (1)电阻的频率特性。在数字电路中,电阻的主要作用在于限流和确定固定电平,在高频电路中,存在于电阻两端的高频寄生电容会对正常的电路特性造成破坏。同样电阻的引脚电感对电路的EMC影响很大。</p>

滤波器在通信电路中的作用

<p>当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分滤波器。</p>

<p>  本文简单明了的给你们说说8个需要注意的点:</p>

<p>  1、成对差分走线的长度须相同</p>

<p>  此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。</p>

<p>  2、差分对内的走线布线须彼此靠近</p>

村田薄膜电感Q值对WIFI产品的影响

<p>&nbsp; 我们都知道村田绕线电感Q值也叫品质因数,它是衡量一个电感的主要参数值。那么绕线电感的Q值具体在应用中是如何表现的呢?当电感在一固定频率交流电压下工作时,会产生抗和损耗的电阻,这个感抗与电阻的比值,我们称为电感的Q值,电感的Q值越高,其损耗越小,效率越高。</p>

村田无源晶振使用指南及注意事项

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;村田无源晶振使用的场合特别多,大部分电路中都会使用到,这也是工程师在做电路设计中,需要了解了注意的一些问题。首先我们需要了解村田无源晶振有哪些基本特性,其次,我们需要知道村田无源晶振在使用中的基本公式等。</p>

<p>  影响无源晶振稳定性的主要有以下几个参数:驱动功率、负载电容和负性阻抗。图一为无源晶振的基本电路。外部的无源晶振、匹配电容和IC内部的驱动部分一起组成整个的振荡电路。</p>

<p>  <strong>1)驱动功率</strong></p>

四招教你破解电路分析

<p><strong>常用分析电路的方法有以下几种:</strong></p>

<p><strong>1:直流等效电路分析法</strong></p>

<p>在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。</p>

<p>在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。</p>

ARM调查显示,机器人将在大部分工作中强化而非取代人类

<p><strong>主要调查结果:</strong></p>

<p><strong>• 61%的受访者认为,人工智能(AI)将为社会提供帮助,仅22%认为改变将具有负面作用</strong></p>

<p><strong>• 未来工作:30%的受访者将就业问题列为引入人工智能建设方面的主要不利之处,而物流配送和运输受到的影响最大 </strong></p>

<p><strong>• 医疗:57%的受访者愿意让人工智能医生进行眼科检查;41%接受由人工智能医生进行脑外科手术</strong></p>

村田推出超小尺寸晶体谐振器的低背产品

<p>村田制作所将世界超小尺寸(1.2×1.0mm)的高精度晶体谐振器中的厚度为0.30mm的低背产品商品化。本产品于2017年6月开始量产。&nbsp;</p>

<p>使用Wi-Fi®/Bluetooth®等的小型设备对小型低背的需求越来越高。村田于2017年1月将世界超小尺寸(1.2×1.0×0.33mm)的高精度晶体谐振器XRCED系列商品化。将更加低背化的XRCTD系列(1.2×1.0×0.30mm)实现商品化。今后将致力于扩充产品阵容。</p>

<p><strong>产品型号</strong></p>

蓝牙5新特性及资格认证

<p><strong>作者:唐伟生( tangweisheng@caict.ac.cn &nbsp;),深圳信息通信研究院新业务部副主任,从事多年短距离无线通信技术及物联网研究。</strong></p>

<p>2016年12月8日蓝牙技术联盟SIG正式推出新的核心规范版本“蓝牙5”,主要特性包括4倍的传输距离、2倍的传输速度和8倍的广播数据传输量的提升,这些更新都针对低功耗蓝牙设备,在功耗方面能够更好地满足物联网应用要求,另外也减少与其他无线技术之间的潜在干扰,确保蓝牙设备能够在物联网环境中更好地与其他设备共存。</p>

电路设计中电子元器件的用法

<p> 电路设计中会涉及到各种电子元器件,同样的功能不同的设计思路,好的设计思路会在让我们的电路变的更加高效,成本也会有相应的减少。下面我们就系统的讲解电路设计中电子元器件的用法。</p>

<p>  常用的电源器件无外乎两种,DC/DC和LDO。LDO是一种低压差线性稳压器,或者叫低压降器件,说明它一般用于需要降压的场合,具有成本低,噪音低,静态电流小等优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流。另外,P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。</p>

开关电源“有噪音”可以这样解决,你知道吗?

<p>凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。</p>

<p>音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号。电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声。如果负载以音频元件调制,以恒定超声频率工作的开关功率转换器也会产生音频噪声。</p>

由基频、中频、射频零部件让你一次看懂手机芯片

<p> 无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多“调变技术”(ModulaTIon)与“多工技术”(MulTIplex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通讯世代技术的发明,那么在我们的手机里,是什么元件负责替我们处理这些技术的呢?</p>

<p><strong>  调变技术与多工技术</strong></p>

<p>  首先我们要了解“调变技术(ModulaTIon)”与“多工技术(MulTIplex)”是完全不一样的东西,让我们先来看看它们到底有什么不同?</p>

压电扩音器(他励型)的消耗电流

<p>电磁蜂鸣器是利用内置的电磁线圈中流过的电流来驱动的,而压电声音元件是利用外加于压电陶瓷的电压来驱动的,因此与电磁蜂鸣器相比,具有消耗电流极小的特点。<br />
<br />
压电扩音器(他励型)的消耗电流(外围电路部分除外),可以根据以下理论公式简略求得:<br />
<br />
<strong>电流平均值 (理论值)&nbsp;</strong></p>

<p><br />
压电扩音器(他励型)的充放电时间充分短于输入信号的1个周期长度时,压电扩音器(他励型)中流过的1/2周期间的电流平均值,可以根据以下公式求得:</p>

高精度压力传感器在空气清新器中的广泛应用

<p>&nbsp;随着生活水平的提高,人们对周边生活环境的质量要求也越来越高,人口的聚集使得空气中的一氧化碳、二氧化碳以及氨气的含量增加,对人体造成极大伤害,在人流量大的公共场合都有严格的通风要求。</p>

<p>&nbsp; 改善公共环境中的空气质量就要使得空气形成内外循环,室内外的空气进行交换。室内处于负压状态,使得室外的空气进入到室内,这就必须有内外压力差的存在,可以使用压力传感器感受内外压力的大小进而控制通风设备,从而形成压力差。压力传感器在通风设备中的作用不言而喻,压力传感器的精度和准确度决定着设备的精度和准确度,在市面上的多种压力传感厂商中,村田以其独有的特性占得一席之地。</p>

压电扩音器、压电振动板(他励型)的驱动电路范例

<p>他励型的压电扩音器和压电振动板,通过在产品的两个端子之间外加交流电压而鸣动。以标准的驱动电路范例来说,有两种方法,(1)利用晶体管电路与(2)通过微电脑直接驱动。<br />
<br />
(1) 利用晶体管电路的情况&nbsp;</p>

【下载】插销型压电扩音器使用技术指南

<p>插销型压电扩音器适用于空调、洗衣机、冰箱等家电用品的操作确认音和警示音的产品。尺寸变大,发出高音压(声音大)。发声频率有2kHz、4kHz两种变化。本文着重介绍插销型压电扩音器使用时的要求和一些案例分享。</p>

单片机PCB电磁干扰设计

<p>&nbsp; &nbsp; 对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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>

硬件工程师必知的几十个电路设计问答

<p><strong>一、下面是一些基本的数字电路知识问题</strong><br />
<br />
(1) 什么是&nbsp;Setup 和&nbsp;Hold 时间?<br />

【新品推荐】村田可变电感器简介

<p>可变电感器产品是通过改变螺丝构造的铁氧体磁珠位置,从而可容易改变电感值的线圈产品。此外用金属外壳覆盖内部的磁屏蔽构造,以及用树脂封装构造保护绕线,实现高可靠性。</p>

<p><strong>产品一览</strong></p>

<p><strong>5CCEG系列</strong></p>

视频:绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测

<p>视频介绍通过FTN系列实现的框体温度检测~人感传感器・输入器件的应用。</p>