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  • PCB布局有哪些原則?8大實用PCB布局技巧分享!

    今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)鞵CB電路板布局技巧和原則的有關報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內容如下。

  • 設計PCB電路板有哪些步驟?7大步驟搞定PCB電路板設計!

    PCB印刷電路板將是下述內容的主要介紹對象,通過這篇文章,小編希望大家可以對PCB印刷電路板的相關情況以及信息有所認識和了解,詳細內容如下。

  • PCB印刷電路板有哪些類型?設計多層PCB需要考慮什么?

    在這篇文章中,小編將對PCB的相關內容和情況加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內容吧。

  • 關于智能家居網關設計方案介紹

    智能家居網關是連接智能家居設備和家庭網絡的重要節(jié)點,其設計方案直接影響著智能家居系統的穩(wěn)定性、安全性和易用性。本文將從以下幾個方面探討智能家居網關的設計方案:

  • 在選擇溫濕度傳感器時要考慮哪些方面條件?

    通過溫濕度傳感器可以測試出空間環(huán)境的相對濕度以及濕度、飽和濕度等,它對于許多行業(yè)具有重要意義。在選擇該種設備時要注意外部材料是否具備防腐蝕性,同時要綜合及抗震性、耐壓性等進行選購。那么選擇溫濕度傳感器還有哪些注意事項呢?

  • 濕度傳感器在電路中的具體應用

    濕度是大氣中水蒸氣的量,相對濕度是濕度的概念。濕度是空氣中存在的蒸汽和其他元素的混合物的含水量。相對濕度是給定溫度下空氣中水蒸氣的百分比。濕度用于確定雨、霧或薄霧發(fā)生的可能性。相對濕度用于氣候控制以及如何影響人類的健康、舒適和安全,也用于確保機器、車輛和建筑物的安全,確定某個地方的濕度提供了預測天氣的數據。

  • PCI總線的工作原理是什么分析?

    隨著計算機技術的繼續(xù)發(fā)展,CPU的處理速度越來越快,EISA總線的32MB/s帶寬已經滿足不了CPU的需求,CPU外圍總線帶寬已經成為制約計算機處理能力繼續(xù)提高的瓶頸。1991年下半年,Intel公司首選提出PCI總線的概念,并與IBM、Compaq、AST、HP、DEC等100多家公司成立PCISIG組織,聯合推出PCI總線。PCI總線支持32位和64位兩種位寬,時鐘頻率為33MHz,總線帶寬:32bit*33MHz= 1056Mbps =132MB/s 或64bit*33MHz=2112Mbps=264MB/s。

  • 溫濕度傳感器主要的應用在哪些方面?

    溫濕度傳感器作為一種常見的傳感器,主要作用是監(jiān)測空氣中的溫濕度數值,并按照一定的規(guī)律轉變成電信號或其他形式進行輸出,幫助用戶達到監(jiān)測溫濕度的要求。對比傳統單一的溫濕度測量器,溫濕度傳感器可依托于物聯網技術實現遠程監(jiān)測,隨著智能化設備的普及,傳感器作為智能設備中必備的功能板塊,能為人們提供較大的幫助。

  • 濕度傳感器有具有哪些特點?

    溫濕度是一個基本的物理量,各行各業(yè)與溫濕度密切相關。溫濕度傳感器是指能將溫度量和溫濕度量轉換成容易被測量處理的電信號的設備或裝置。市場上的溫溫濕度傳感器一般是測量溫度量和相對溫濕度量。溫溫濕度傳感器的應用十分廣泛,如機房動環(huán)監(jiān)控系統,專采集機房室內的溫濕度或設備的溫濕度。

  • ARM Cortex-M0處理器主要有哪些方面的應用?

    ARM公司的Cortex-M0應用于各種微控制器(MCU)中,并可讓研發(fā)工程師以8位的價位創(chuàng)造32位的的效能,并將傳統的8位和16位的處理器升級到更高效、更低功耗的32位處理器。Cortex-M0是Cortex-M家族中的M0系列。最大特點是低功耗的設計。Cortex-M0為32位、3級流水線RISC處理器,其核心仍為馮.諾依曼結構,是指令和數據共享同一總線的架構。

  • 如何采用PCI總線進行虛擬儀器的相關設計?

    虛擬儀器技術就是利用高性能的模塊化硬件,結合高效靈活的軟件來完成各種測試、測量和自動化的應用。靈活高效的軟件能幫助您創(chuàng)建完全自定義的用戶界面,模塊化的硬件能方便地提供全方位的系統集成,標準的軟硬件平臺能滿足對同步和定時應用的需求。這也正是NI近30年來始終引領測試測量行業(yè)發(fā)展趨勢的原因所在。只有同時擁有高效的軟件、模塊化I/O硬件和用于集成的軟硬件平臺這三大組成部分,才能充分發(fā)揮虛擬儀器技術性能高、擴展性強、開發(fā)時間少,以及出色的集成這四大優(yōu)勢。

  • Cortex-A9與A8處理器在功能上有什么區(qū)別?

    移動設備的CPU更新換代的速度已經邁進了一個日新月異的階段,去年的Cortex-A8處理器將移動芯片的工作頻率帶到了1GHz的時代,而今年,全新的Cortex-A9處理器則直接讓手機、平板電腦這些便攜式移動設備邁入了雙核CPU的紀元。今天我們主要就是要來了解一下Cortex-A8/ Cortex-A9這兩代架構的處理器有什么實質上的區(qū)別,Cortex-A9又會對移動設備的性能表現帶來什么樣的提升。當然,從純粹的技術角度對兩款處理器進行深入了解需要極為豐富的專業(yè)知識,不僅晦澀難懂,而且比較枯燥,今天我們就盡量深入淺出,用最直白的介紹和大家一起分享兩款處理器的對比結果。

  • 如何采用Cortex-M3處理器進行合理的測試設計?

    ARM Cortex-M 系列微處理器主要用于低成本和低功耗領域,如智能測量。人機接口設備。汽車和工業(yè)控制系統。大型家用電器。消費性產品和醫(yī)療器械等領域。ARM Cortex-M3 內核搭載了若干種調試相關的特性。

  • 基于PCI總線的接口設計方案

    目前,PCI總線已成為新一代個人計算機的標準總線,它是一種高性能的32/64位地址數據復用總線,總線時鐘頻率的0~33MHz。它不象ISA異步總線那樣把地址尋址和數據讀寫控制信號都交由微處理器產生,而是一種獨立于處理器的同步總線,可以支持猝發(fā)傳送。為支持即插即用功能,PCI總線規(guī)范定義了264字節(jié)的配置空間。由于PCI總線協議比較復雜,因而其接口電路實現起來比較困難,但采用通用PCI接口芯片即可很好地解決這個問題。

  • 基于Cortex-M3在監(jiān)控系統中是設計應用

    隨著當代科技的日益發(fā)展,數量巨大的各類設備的電源維護管理需要投入大量的人力、物力,像通信/ 電力設施所處環(huán)境越來越復雜,人煙稀少、交通不便、危險度高等都增大了維護的難度和費用。這對電源設備的監(jiān)控管理提出了更高的要求。電源監(jiān)控系統需要對系統中各狀態(tài)量進行監(jiān)視,還必須能對各供電支路進行控制和管理。維護管理人員可遠程進行數據查詢、控制等維護工作,并可利用友好的人機界面方便地得到需要的信息。

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