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硬件大熊

专注智能硬件开发、嵌入式系统、产品设计美学(ID:A100702108)
  • 单火线设计系列文章1:场景由来

    单火线场景由来控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。在实际工程装修中,由于只需要控制单一回路便可实现对灯的控制,为了节省线材,电工师傅一般只会将火线布置到墙壁开关上...

    智能硬件
    2021-09-26
  • 三极管3种基础接法比较

    关于三极管的3种基础接法比较,这是一个基础但很多工程师常常疏忽的问题,乃至于在平常的应用中,你可能不会考虑三极管接法是否有更具合理性的方式,而在面试题中,这样的题目可能直接成了一道“哑题”。电子电路中,放大的对象是变化量,放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效...

    智能硬件
    2021-09-24
  • 来自自身的信息——“灵魂暗夜”

    格雷格·布雷登(GreggBranden)在《无量之网》中谈到了“灵魂暗夜”这一概念,这位被认为“在古老智慧和现代科技、疗愈与和平之间架设桥梁的权威人士”在其作品中将“反映灵魂暗夜”诠释为“来自自身的信息”的第四种写照。GreggBranden指出,“灵魂暗夜”的诱因往往是一个人...

    智能硬件
    2021-09-06
  • IOT超低功耗设计应用笔记

    IOT低功耗设备设计大致为3个方面的设计:器件选型、电路设计、软件设计、续航寿命估算——器件选型典型的器件包括:单片机MCU、电源芯片、通讯模组等。单片机——1.选择具备多种低功耗工作模式的MCU,如国民技术N32G4FR系列MCU支持5种低功耗模式(Sleep,Stop0,St...

  • 硬件大熊原创合集(2021/08更新)

    8月份更新的篇章MOS管寄生电容是如何形成的?IOT超低功耗设计应用笔记来自自身的信息——“灵魂暗夜”——硬件大熊原创合集——电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?智能开关单火线技术一个...

    智能硬件
    2021-09-06
  • MOS管寄生电容是如何形成的?

    MOS管规格书中有三个寄生电容参数,分别是:输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss。该三个电容参数具体到管子的本体中,分别代表什么?是如何形成的?功率半导体的核心是PN结,从二极管、三极管到场效应管,都是根据PN结特性所做的各种应用。场效应管分为结型、绝缘栅型,...

  • 共模与差模噪声

    线路中的噪声电流进入和流出,相同大小的电流以相反方向流动,总和始终为零,称之为差模传导;线路中的噪声电流以相同的方向流动,线路承受着相同的电压,称之为共模传导

  • 次极限

    对于一个目标的达成,如果你只是一昧地花时间在你已经能掌握与控制的范围内,那么你只是一直在重复自己已经掌控的事情,表面上看,这样的一件事情你会越做越熟悉,可是实际上你所能掌控的领域并没有改变

  • NFC匹配电路与滤波器设计

    为了使芯片输出的射频信号能最高效率地传输到天线端,需要设计匹配电路与天线共轭匹配。

  • NFC天线工作原理、设计

    13.56Mhz NFC天线可以看作一个耦合线圈,根据安培定律,电流流过一段导线时会在导体周围产生磁场,且该磁场感应强度正比于线圈匝数和线圈面积,并随着距离的3次方衰减。

  • DFM神器:PCB、BOM可制造性设计分析

    可制造性设计是硬件研发到生产过程中关键的步骤。良好的设计从研发阶段开始就将设计和制造紧密联系。

  • 释疑:反激电源MOS管两次振铃现象

    反激电源MOS管为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?

  • LDO与DC-DC 的入门理解

    这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者。

    智能硬件
    2021-07-18
  • 清晰认知事物概念

    “我们脑子里每个概念都需要清楚的定义,一切的 “聪明” 都源自于清楚、准确、必要的概念(及其定义)。” ——《快速学习的几个基本原则》

  • 芯片失效分析,你可以怎么办?

    对于应用工程师,芯片失效分析是最棘手的问题之一。