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技术前线

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  • 入门必备!ARM要理解的22个常用概念

    ARM内核:包括了寄存器组、指令集、总线、存储器映射规则、中断逻辑和调试组件等。内核是由ARM公司设计并以销售方式授权给个芯片厂商使用的(ARM公司本身不做芯片)。比如为高速度设计的Cortex A8、A9都是ARMv7a 架构;Cortex M3、M4是ARMv7m架构;前者是处理器(就是内核),后者是指令集的架构(也简称架构)。

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    2024-12-08
  • 电源IC需求助你轻松实现精确调节的电源电压

    低压差(LDO)线性稳压器通常用于向处理器内核和通信电路提供干净的电源。在这些应用中,由于处理器和功率放大器对电源输出噪声和负载瞬态响应有严格的性能要求,因此会专门使用LDO稳压器。这些电路通常需要一个能够满足每个IC的电流额定值和供电轨要求的LDO稳压器,以便尽量减小解决方案尺寸。

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    2024-12-08
  • 教你四招手机电池续航秘籍

    如今,智能手机已经成为我们生活中不可或缺的物品。然而,我们经常会面临手机电量快速耗尽的问题。有时候,我们甚至在一天之内就需要为手为机了充帮电助数大次家。然而,手机电池续航问题却时常让我们感到头疼。特别是在外出或紧急情况下,手机电量不足往往会给我们带来诸多不便。

  • 一文详解如何利用电压输入到输出控制自动优化LDO稳压器的效率

    低压差(LDO)稳压器是为噪声敏感设备供电的可靠工具。除了提供直接电源轨外,LDO稳压器还能对其他电源进行后置调节。来自开关转换器的噪声会渗透到许多设计中,通常需要下游LDO稳压器来消除噪声。LDO稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率。VIOC引入了对开关转换器的自动控制,可使系统实现出色效率。本文重点介绍一款超低噪声LDO稳压器,其性能优于无VIOC的LDO稳压器。

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    2024-12-08
  • 详解一款负LDO稳压器 - 超低输出噪声和超高PSRR

    低压差(LDO)线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器(ADC和DAC)以及频率合成器(PLL/VCO)不断向传统的 LDO稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。

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    2024-12-08
  • 详解单片机系统优化与调试技巧

    单片机系统优化是指通过对系统硬件和软件的合理配置、优化算法和数据结构、减少资源占用等方式,提升系统的运行效率和响应速度。优化的目标是使系统能够更好地满足实际需求,提高用户体验和产品的竞争力。

  • 一文探秘智能语音交互系统

    随着科技的迅猛发展,语音交互技术逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。从智能手机到智能家居,语音助手的普及使得人与机器之间的沟通变得更加自然和高效。本文将深入探讨语音交互的基本概念、技术原理、应用场景以及未来的发展趋势。

  • 详解压力传感器的温度补偿技术

    压力传感器是把压力的变化转换成电阻值的变化来进行测量的,通常压力传感器输出的微小信号需通过后续的放大器进行放大,再传输给处理电路才能进行压力的检测。其阻值随压力的变化而变化。在传感器的应用中,为使传感器的技术指标及性能不受温度变化影响而采取一系列具体技术措施。称为温度补偿技术。

  • 一种反激式恒流LED驱动电源设计详解-KIA MOS管

    LED 的稳定和高效率工作依赖于其驱动电源的驱动方式及效率。LED 的驱动方式主要有恒压式和恒流式 2 种,其中恒流式能够较为精确的控制LED 亮度,对 LED 的串接个数要求较低,并且能够让 LED 更加安全的工作,因而恒流驱动是当前流行的驱动方式。

  • 盘点LED驱动电源设计四大问题

    在现代生活中,节能和环保日益受到重视,LED照明因其高效节能的特性而广泛被采用。LED灯具的使用寿命不仅取决于其自身的质量,还与其电源驱动的性能密切相关。一个稳定可靠的LED驱动电源对于延长LED的使用寿命至关重要。为更好地服务客户,促进行业的共同进步,金鉴实验室推出专业的“LED驱动电源失效分析”业务,给客户方便准确的测试服务。

  • 汇总嵌入式软件错误的5大原因

    在嵌入式程序开发的世界里,每一个项目都充满了挑战与机遇。这些挑战可能来自于硬件的限制、实时性的要求,或者是复杂的系统交互。然而,正是这些挑战,使得嵌入式程序开发成为了一个既具挑战性又充满乐趣的领域。本文将通过几个具体的案例,探讨在嵌入式程序开发中可能遇到的问题以及相应的解决方案。

  • 一文揭秘什么是PWM“死区”

    PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。

  • 深度解读PCB叠层和电磁兼容之间的关系

    电子产品很多可靠性和稳定性的问题是有电磁兼容性设计不过关所导致的。常见的问题有信号的失真,信号噪音过大,工作过程中信号不稳定,系统容易死机,系统易受环境干扰,抗干扰能力差等。电磁兼容性设计是一项相当复杂的技术,设计到电磁学等方面的知识。

  • 详解如何降低电磁辐射的干扰

    电磁干扰(EMI),是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的,它主要有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。

  • 值得收藏!电容的科普知识

    容是指一种存储电荷和能量的元件,它的单位是法拉(F)。电容元件由两个导体板和介质组成,介质可以是空气、瓷片、塑料等材料。两个导体板之间的介质越薄,电容的存储能力就越大。电容的存储能力也与两个导体板的面积和距离有关,即电容的大小与两个导体板的面积成正比,与两个导体板的距离成反比。电容的存储能量可以表示为:W = 1/2CV^2,其中C是电容的电容量,V是电容器的电压。电容元件的符号是一个两端有平行的线条的符号。