社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
理介
LDO原理介绍
1. 前言目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可
摩尔学堂
2024-05-17
610浏览
PID算法原理介绍
先来彻底搞懂PID到底是啥? PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(differential)”,是一种很常见的控制算法。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。 PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的
ittbank
2024-04-08
500浏览
PID算法原理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯先来彻底搞懂PID到底是啥? PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(differential)”,是一种很常见的控制算法。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整
智能汽车电子与软件
2023-11-16
589浏览
电动汽车高压互锁(HVIL)原理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯随着目前电动汽车的不断发展,越来越多的技术人员和用户对电动车的高压安全问题越来越关注和重视,尤其现在更高平台电压(800V及以上)的不断应用。而作为确保电动汽车高压安全的措施之一的高压互锁(HVIL)功能也就越来越被重视,并在不断提高高压互锁(HVIL)功能的稳定性和响应速度。高压互锁(High Volta
智能汽车电子与软件
2023-11-06
2525浏览
掺杂原理介绍
杂质的掺杂是芯片制造中十分重要的一步,几乎所有的集成电路,LED,功率器件等都需要用到掺杂。那么为什么要掺杂?有哪些掺杂手段?掺杂的作用是什么?为什么要掺杂?本征硅的导电性能很差,需要在本征硅中引入少量杂质,增加可移动的电子或空穴的数量,以改善其电性质,使硅能够满足半导体制作的标准。什么是本征硅?本征硅指的是纯净的硅,没有被任何杂质掺杂的硅,其自由电子数和空穴数是相等的。本征硅是一种半导体材料,室
半导体工艺与设备
2023-10-24
2358浏览
【凡亿疯狂星期五】从最底层的基本原理介绍开关电源
直播报名入口:⇩识别下方二维码 进群报名直播⇩【进群领取直播课件+直播回放】 直播时间:2023年9月22日 周五晚8点直播背景介绍:学习电子技术,开关电源是我们绕不开的内容之一。但是,开关电源最基本的原
凡亿PCB
2023-09-22
642浏览
EUV光刻厂?芯片制造与光刻的工程技术与科学原理介绍
近日清华提出的SSMB-EUV光源技术忽然引发了公众极大的兴趣。一个说法是,中国可以建加速器产生EUV光源,不同频率的光源可以给28nm、14nm、7nm、5nm等多种芯片制程使用,用“光刻厂”替代ASML一台台的EUV光刻机,以出人意料的创新思维打破美国封锁。这个设想“通俗易懂”,感觉先进的国产光刻机一下有希望了。公众对SSMB-EUV这种很难懂的同步辐射光源产生兴趣,根本原因是希望突破美国技术
芯片视界
2023-09-20
1362浏览
CAN总线错误处理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯CAN怎样处理错误错误处理内建在CAN协议中,对CAN系统的运行十分重要。错误处理的目标是检测CAN总线上出现的报文中的错误,从而传送器可以重传出错的报文。总线上的每个CAN控制器都会尝试检测报文中的错误。如果发现错误,发现节点将传送一个错误标志,从而中断总线通信。其它节点将检测错误标志导致的错误(如果它们
智能汽车电子与软件
2023-09-20
789浏览
基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-LWIP的堆管理介绍
一. 前言堆管理是重点的基础代码,需要重点关注,移植时也需要关注。所以这一篇就来讲讲LWIP的堆管理。二. LWIP的堆管理实现LWIP实现了内部的堆管理,这样无OS等环境也可以直接移植使用,不依赖系统的堆管理。当然也可以配置为使用系统的堆管理。源码位于mem.c,mem.h如果使能MEM_LIBC_MALLOC则使用系统的堆管理接口需要配置以下宏mem_clib_freemem_clib_mal
嵌入式Lee
2023-09-08
617浏览
CAN总线busoff原理介绍
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯1、什么是busoff?BUSOFF,从字面意思可以看出,表示总线的关闭,此时ECU从总线脱离,既不能接收总线的报文,也不能向总线发送报文。 2、BUSOFF是如何产生的?CAN总线上存在多种错误状态,包括:位错误(Bit Check Error)、位填充错误(Bit Stuff Error)、CRC 错误(CRC Error)、帧格式错误( Che
谈思实验室
2023-09-03
1429浏览
CAN总线busoff原理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯1、什么是busoff?BUSOFF,从字面意思可以看出,表示总线的关闭,此时ECU从总线脱离,既不能接收总线的报文,也不能向总线发送报文。 2、BUSOFF是如何产生的?CAN总线上存在多种错误状态,包括:位错误(Bit Check Error)、位填充错误(Bit Stuff Error)、CRC 错
智能汽车电子与软件
2023-08-31
1520浏览
ABS系统组成与工作原理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:电控知识搬运工关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯
智能汽车电子与软件
2023-08-14
717浏览
【干货资料】超全超详细Mos管元件特性及工作原理介绍
简单介绍Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。扫二维码可直接获取本文完整pdf版 详细内容扫二维码可直接获取本文完整pdf版扫二维码可直接获取本文完整pdf版如若想获取此电子书全部内容,可参考以下获取方法:扫二维码可直接获取本文完整pdf版凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路
凡亿PCB
2023-06-13
858浏览
电路原理:电机工作原理介绍
凡亿PCB
2023-05-15
623浏览
Git基本原理介绍
点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”第一时间看干货文章 ☞【干货】嵌入式驱动工程师学习路线☞【干货】一个适合初学者的Linux物联网综合项目☞【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取 1简单地说,Git 究竟是怎样的一个系统呢?请注意接下来的内容非常重要,若你理解了 Git 的思想和基本工作原理,用起来就会知其所以然,游刃有余。在学习 Git 时,请尽量理清你对其它版本管理
一口Linux
2023-04-17
942浏览
Android电源管理介绍
一、电源管理基础知识1.1电源管理的几种状态Android kernel源码中,定义了三种电源状态,在kernel/power/suspend.c中:对应的宏定义/include/linux/suspend.h1.2 电源管理状态的介绍:PM_SUSPEND_ON设备处于正常工作状态PM_SUSPEND_STANDBY设备处于省电状态,但还可以接收某些事件PM_SUSPEND_MEM设备进入睡眠状
Linux阅码场
2023-01-14
1408浏览
想成为Python高手,必须看这篇爬虫原理介绍!(附29个爬虫项目)
互联网是由一个个站点和网络设备组成的大网,我们通过浏览器访问站点,站点把HTML、JS、CSS代码返回给浏览器,这些代码经过浏览器解析、渲染,将丰富多彩的网页呈现我们眼前。一、爬虫是什么?如果我们把互联网比作一张大的蜘蛛网,数据便是存放于蜘蛛网的各个节点,而爬虫就是一只小蜘蛛,沿着网络抓取自己的猎物(数据)爬虫指的是:向网站发起请求,获取资源后分析并提取有用数据的程序。从技术层面来说就是 通过程序
传感器技术
2022-12-14
1334浏览
【直播回放】自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
直播主题:自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍直播回放:直播回放总时长:1小时11分32秒 (点击观看直播回放视频)
凡亿PCB
2022-11-22
882浏览
【直播预告】通用开关电源--电路工作原理介绍
直播报名入口:电脑端复制到浏览器:https://www.fanyedu.com/live/183.html⇩手机端识别下方二维码报名直播⇩ 直播时间:2022年9月29日 晚8点直播介绍:开关
凡亿PCB
2022-09-28
1368浏览
汽车AEBS技术发展及工作原理介绍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:电控知识搬运工AEBS的发展历程说起AEBS,首先就得从车辆制动的历史说起。在汽车工业的发展初期,制动系统是没有助力的,制动能量完全由驾驶者的作用力来提供,我们可以将这种制动系统称之为“人力制动系统”。由于没有助力,驾驶者需要费很大的力气才能让车辆停止。基于这样的现状,工程师们设计了助力系统。他们在“
智能汽车电子与软件
2022-09-24
2036浏览
英伟达CUDAGPU编程原理介绍
CUDA作为一个并行数据计算设备的图形处理器单元,仅仅几年的时间,可编程的图形处理器单元演变成为了一匹绝对的计算悍马,当极高的内存带宽驱动多核处理器时,当今的GPU 为图型和非图型处理提供了难以置信的资源。本文参考自“NVIDIA CUDA编程指南”。GPU编程技术可参考基于GPU统一内存优化的图计算框架设计、GPU技术专题下载链接、(OpenACC基本介绍、CUDA CC 编程介绍、CUDA F
智能计算芯世界
2022-09-15
1165浏览
雷达信号处理介绍
来源:雷达通信工程师
云脑智库
2022-09-05
811浏览
电源为什么要加快放电功能!放电原理介绍
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海。很多负载对电源有上电时序和电压转换速率(压摆率)的要求,比如负载需要多路电源时,这些电源要有先后的上电、下电的顺序,同时也要满足一定的上、下电斜率要求。关闭电源后,受负载电路大电容影响,电源电压下降会缓慢。如果在负载电容没有释放完电的情况下立刻上电,可能会导致系统不能正常启动。屏幕可能出现花屏,相机打开异常,或者系统直接死机。因此有的产品说明中
工程师看海
2022-04-29
2003浏览
【资料领取】超全超详细Mos管元件特性及工作原理介绍!干货满满,建议收藏
▲点击上方公众号名片关注了解更多▲简单介绍Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。扫二维码回复【Mos管】可领取本文完整pdf版资料 详细内容扫二维码可直接获取本文完整pdf版扫二维码回复【Mos管】可领取本文完整pdf版资料如若想获取此电子书全部内容,可参考以下获取方法:扫二维码回复【Mos管】可领取本文完整pdf版
电子芯期天
2022-01-20
923浏览
超全超详细Mos管元件特性及工作原理介绍
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我射频没有前景?工程师该如何择业:点我简单介绍Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。 详细内容以上内容来源于网络,如有侵权,请联系公众号删除。如若想获取此电子书全部内容
电子芯期天
2021-11-20
1138浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
2
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
3
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
4
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
5
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长
6
8英寸碳化硅扩产竞速,产能过剩拐点即将出现?
7
传三星将在折叠手机中引入玻璃背板
8
美国对东南亚光伏产品征收高额反倾销税,最高税率271%!
热门
文章排行
1
各大车企付款周期汇总
一览众车
1757
2
突发!美国再次出手!对中国140家芯片公司重大打击!
集成电路IC
1479
3
美国欲限制140家中国芯片公司,包含多家设备巨头
半导体工艺与设备
985
4
卫星通信、UWB、星闪…华为Mate70发布会太炸了!
物联传媒
861
5
打破日本垄断!两大国产HBM芯片材料厂商强强联合,产销跃居全球第二!
飙叔科技洞察
776
6
这,才是今天华为Mate70最大的惊喜!
快科技
679
7
日本一水坝现巨型哥斯拉壁画:预计明年1月底将消失
快科技
469
8
华为Mate70搭载的麒麟9020芯片有多强悍?!
凡亿PCB
422
9
华为Mate70发布,销量或超千万!
WitDisplay
413
10
中国芯片新锐50强
贞光科技
413
11
新一代麒麟到底啥水平!华为Mate70系列麒麟9020处理器跑分揭秘
快科技
405
12
比亚迪智驾团队重大人事变动!
谈思汽车
389
13
走近ISSCC2025:把脉技术趋势,洞察技术前沿
芯思想
379
14
【重磅发布】12月5-7日,金刚石前沿应用、宽禁带半导体、超硬材料、超精密加工…第八届国际碳材料大会暨产业展览会,上海见
DT半导体材料
309
15
马斯克遭遇重击:加州狙击特斯拉致其股价暴跌
国纳科技匠
297
16
华为、联想、美的、小米、海尔、格力等中国35家电子家电公司2024年第三季度财报汇总
全球TMT
296
17
“史上最强大Mate”正式发布!华为Mate70系列起售价5499元
CINNOResearch
293
18
传小米2025年正式发布自研3nmSoC芯片
皇华电子元器件IC供应商
276
19
国内一GaN项目宣布投产,明年大规模推广
第三代半导体风向
265
20
舜宇光学高层变动,孙泱辞任执行董事兼行政总裁
52RD
264
21
“萝卜快跑”落地中国香港,百度终于“守得云开见月明”?
美股研究社
257
22
预计售价100~150万元,华为首款百万级豪车尊界S800正式亮相
谈思实验室
250
23
美国HBM禁令,将于12月6日发布
芯极速
244
24
极氪副总裁入职奇瑞系公司!
谈思汽车
238
25
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
手机技术资讯
232
26
一文掌握英伟达全系列GPU
智能计算芯世界
231
27
华为Mate70Pro“纯血鸿蒙版”来了!无法兼容安卓!
飙叔科技洞察
224
28
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
快科技
214
29
全球首个可量产UWB雷达泊车方案亮相,这家企业率先抢占新风口
高工智能汽车
213
30
不到5%!国产存储芯片急需突破!全球存储芯片市场“冰火两重天”?
飙叔科技洞察
212
广告
最新
评论
更多>>
zanzanzan
洪正安
评论文章
2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
xuexixuexi
dkjggger
评论文章
2024-11-27
携手共筑绿色未来:同方威视护航第29届联合国气候变化大会
资料
文库
帖子
博文
1
STM32HAL库手册
2
《工程控制论》(钱学森 著,戴汝为 等 译,科学出版社,1958年)
3
JESD204B协议读书笔记
4
激光加工
5
《普通高中教科书:数学》(人教A版)选择性必修 第1册 教师教学用书
6
ADS SI 仿真分析与设计
7
开关稳压器的特性与评估方法
8
超声波测距模块官方指南
9
数字通信第五版及习题答案
10
点思DS2730多口快充65-100W适配器
1
《十万个为什么》Excel 问题与答案 得分 比较游戏 规则
2
这里二极管是什么作用?
3
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
4
【东软载波 ES32VF2264 开发板】环境搭建和开箱测评打印数据
5
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
6
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
7
【Arduino uno教程 】(六)串口通信,发送与接收
8
浪拓(TSS)固态放电管的特点及应用电路
1
简析光耦的基本原理和其在光伏逆变器产品中的重要作用
2
豹8出圈,比亚迪高端化稳了?
3
RDDI-DAP错误
4
戴上XR眼镜去"追龙"!《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕
5
《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证
6
11-29学习笔记
7
远红之光来袭,艾迈斯欧司朗 GF CSSRML.24 样片秀
8
国产光耦合器的创新和产品多样性
1
满足航空Do-254的验证方法学浅谈
2
特斯拉电子电气架构详解
3
学电气必须明白的79个专业知识
4
纯电动汽车电池管理系统及工作模式
5
电动汽车或充电桩通信转换器
6
新手在配电箱维护上会有哪些问题
7
PFC电路原理分析
8
开关损耗的测试
9
外壳接地,不但没有改善,反而恶化了
10
设计分享:用ADUX1020评价板搞一个手势传感器
在线研讨会
uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
EE直播间
无线前沿新技术与测试技术峰会-线上直播
直播时间:12月05日 09:30
首场直播发布: Keysight AP5000 系列新型高性价比模拟信号源
直播时间:12月06日 10:00
功率表的基础知识及其校准
直播时间:12月10日 10:00
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长