想要工业及户外LED更可靠 这几点必知!
影响LED可靠性的首要因素是什么? 定制化PCB光源板如何提升可靠性? 柔性LED灯带在工业场景中有何优势? 为何选择定制化LED方案而非标准化产品更可靠? 工业与户外 LED 照明,必须在严苛复杂的环境中保持稳定运行。从工厂、仓库,到户外基建与各类设备,照明系统需要常年持续工作,耐受高温、严寒、潮湿、粉尘与振动等多重恶劣条件。 选用高可靠性的 LED 照明方案,对于降低维保成本、减少停机故障、保
影响LED可靠性的首要因素是什么? 定制化PCB光源板如何提升可靠性? 柔性LED灯带在工业场景中有何优势? 为何选择定制化LED方案而非标准化产品更可靠? 工业与户外 LED 照明,必须在严苛复杂的环境中保持稳定运行。从工厂、仓库,到户外基建与各类设备,照明系统需要常年持续工作,耐受高温、严寒、潮湿、粉尘与振动等多重恶劣条件。 选用高可靠性的 LED 照明方案,对于降低维保成本、减少停机故障、保
本文分享基于 Titan Mini Board实现KWS语音关键字识别测试,分享应用Demo。代码详见附件完整工程, 导入Titan_Mini_wavplayer到打开工程即可。 download.eeworld.com.cn/detail/qinyunti/639204 目录 过程 测试 总结 获取同款硬件 1 过程 参考https://github.com/ARM-software/ML-K
本文介绍了玻璃基板在MEMS的四种角色。 最近Corning、Intel、三星在先进封装玻璃基板和TGV上砸的弹药不少,行业文章一半以上在谈"玻璃替代有机载板做 2.5D/3D"。但往前翻一层,MEMS 才是玻璃基板老用户——硅-玻璃阳极键合这条工艺线跑了三十多年,是惯性传感器和压力传感器产线的标配。下面把玻璃基板在MEMS里的几个角色拆开看。 第一个角色:阳极键合做真空/惰性密封腔。硅和硼硅酸玻
本文介绍了Core器件和IO器件的结构区别与原因。 在28nm芯片上,工程师会同时制造两种PMOS晶体管:一种是Core器件,用于核心逻辑电路;另一种是IO器件,用于与外界通信的输入输出接口。它们虽然做在同一颗芯片上,但内部结构却有明显差异。 从图片可以清楚看到两者的不同。Core器件追求极致速度,它的栅极堆叠采用了High-k介质加金属栅极,等效氧化层厚度(EOT)薄到只有约1.1纳米。薄的
什么是差分信号? 差分信号是一种信号传输技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在两根数据线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180°(即相位相反)。在这两根线上传输的信号就是差分信号,而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。 那么,差分信号的优点有哪些?PCB设计要求有哪些? 差分信号的5个优点 1.抗干扰能力强 共模干扰抑制:差分信号对外界噪声具有很强的抗扰能力,因
如果您正在开发智能电表,那么您可能早已听过这个颠覆整个市场的问题: Q “你们的电表是否能够识别正在运行的电器、检测篡改行为并且不依靠云端即可独立运行?” 事实上,准确计量能耗已不足以满足当今需求。如今,公用事业公司和能源供应商希望智能电表能够在现有的硬件平台和紧张的部署时间等限制条件下,提供切实可行的洞察信息,保证数据完整性,并提升用户参与度。随着市场对数据洞察的需求日益迫切,采购周期不断缩短
这场2026慕尼黑上海电子展看下来,一个感受很明确:软件定义汽车,正在从中央计算平台和智驾算法,进一步下沉到整车基础层的功率分配与连接器件层面。 在安森美(onsemi)展区,无论是现场演讲还是媒体问答,话题反复落在一个核心逻辑上:当整车架构从域控制走向区域架构,车辆上的电源分配、边缘通信、传感器节点、照明模块和保护器件,都要重新纳入软件可管理的体系。 也就是说,软件定义汽车继续往下走,正在触碰那
引言 对于更高功率密度的推动将继续影响大电流电源的每个主要设计决策。数据中心和计算基础设施的发展速度正在让传统电源架构面临压力。从机器人技术到测试和测量设备,工程师都面临着同样的根本性挑战:在不牺牲效率的情况下,以更小的空间提供更大的功率。 多年来,硅基开关转换器和分立式功率 FET 设计拓展了中电压、高电流应用的可能性。但是,随着开关频率的增加和尺寸的缩小,硅 FET 的基本限制(导通状态电阻更
在日益依赖高速数据、精准控制与稳定连接的当今世界,看似普通的收发器实则发挥着至关重要的作用。不过,并非所有收发器的性能都完全一致。为此,隔离型收发器应运而生,这种默默无闻的核心器件,正重塑工程师在安全、可靠性与性能层面的设计思路。 本文将介绍隔离型收发器的各项优势,进一步提升系统稳定性。但在此之前,我们先对电气隔离作出定义。 什么是电气隔离? 图1:电子电路中隔离工作原理的可视化表示 电气隔离指
全局快门如何减少运动伪影 消费级数码单反相机与固定式安保摄像头普遍采用卷帘快门,图像传感器会分区域依次感光。曝光区域从传感器一侧逐步移向另一侧,已完成曝光的像素同步进行数据处理,后方区域则正在曝光。这种机制用于统筹相机成像流程,高分辨率场景下尤为适用,可避免图像处理前在内存中缓存大量画面数据。 对于消费级相机来说,这是一种巧妙的设计,但拍摄高速运动目标时画面容易产生轻微畸变,影响画面真实感。对于
引言 选择运算放大器来驱动模数转换器 (ADC) 并非易事。ADC 的选择通常取决于终端设备,并需要在多个参数之间进行权衡。即使在同一领域或细分市场中,对 ADC 的要求也可能各不相同。例如,在测试测量领域,可以看到逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ ADC 混合使用的情况。SAR ADC 在参数测量装置、存储器测试仪和电池化成测试仪中较为常见。 Δ-Σ ADC 则通常用于振动分析、数据采集和
嵌入式系统等需要进行大量计算和数据处理的应用,通常使用微控制器、微处理器和现场可编程门阵列(FPGA)等器件来执行复杂的计算例程,因为这些器件具有多功能性、高速度和灵活性。然而,这些推荐使用的器件也存在限制和不同的电源要求,如果在系统开发的早期阶段未加考虑,系统的性能和可靠性可能会受影响。其中一个限制是掉电状况下系统可能出现故障。当电源电压降至最低工作电压以下时,微控制器可能会发生故障并导致系统出
在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。 精心的设计的效率 设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的
相较于传统机械按键,电容式触摸按键具有结构简单、响应灵敏、成本节省、寿命长等优点。本文介绍电容式触摸按键的基础知识,以及主动屏蔽和防水设计等进阶技巧,最后给出基于图形化交互工具的一站式触摸解决方案。 电容式触摸按键入门基础 电容式触摸按键**基本原理** 电容式触摸按键根据手指在按键上引起的电容变化来判断按键状态,可分为自电容和互电容两类。其中,自电容按键为单电极按键,工作时检测该电极与周围环境间
7月1-3日,沁恒青稞®RISC-V系列MCU/SoC及USB/Type-C/蓝牙/以太网接口芯片亮相2026慕尼黑上海电子展,百款高性能、高集成度、低功耗芯片及热门方案,覆盖高速通信、无线组网、网络连接和电机控制等领域,更有RISC-V全家桶、USB/Type-C全家桶等特色版块,全方位展示了青稞RISC-V九年深耕的产品布局和成熟生态。 RISC-V全家桶 内核、芯片、