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
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。[付费]STM32嵌入式资料包 PID已经有107年
ittbank
2024-12-13
98浏览
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
644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
509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
597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
2986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
2828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
648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
1410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
831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
623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
1599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
1606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
721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
866浏览
电路原理:电机工作原理介绍
凡亿PCB
2023-05-15
625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
956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
1419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
1338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
884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
1370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
2167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
1168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
812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
2052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
929浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
Intel也开始做汽车“MCU”了?详解Intel的汽车芯片哲学
2
笔记本高性能CPU来了:酷睿Ultra二代处理器产品线补全
3
升压转换器的输出范围该怎么增加?
4
英伟达50系列显卡发布,RTX 5090D近乎“零提升”?
5
哪吒汽车官网突发崩溃,正遭遇连环危机
6
ECIA:2025年1月电子元件销售热情有所提升
7
小米超级电机V8s项目组获“千万技术大奖”,背后有什么黑科技?
8
英飞凌:踏“绿”前行,引领能源变革新时代
热门
文章排行
1
CES2025|1月7日上午10:30观看NVIDIACEO黄仁勋主题演讲
英伟达NVIDIA中国
4450
2
美国将长鑫、腾讯等134家中企列入黑名单(附中英文名单)
集成电路IC
3075
3
2024年12月及全年新能源汽车销量排名
一览众车
2001
4
2024年12月和全年,各大品牌汽车销量汇总!
汽车电子设计
1682
5
买了一年多的电车,续航从400掉到40公里!女车主崩溃:换电池都没货
快科技
1673
6
明天发布!NVIDIA新核弹RTX5090规格、售价抢先看
硬件世界
1342
7
骂华为的孙院士,上新闻联播了!说华为搞封闭垄断,是难以对抗西方的!
集成电路IC
1323
8
突发!禾赛科技被曝裁员:N+1,无年终奖
谈思汽车
1260
9
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
手机技术资讯
1126
10
RTX50第一弹!RTX5080上市时间敲定
硬件世界
1122
11
阿里前董事长张勇履新职;字节TikTok算法负责人或离职;英特尔CEO突然宣布退休|2024年12月全球科技企业高管变动
全球TMT
1103
12
王炸来了!特斯拉自动驾驶即将进入中国,只有华为能接招?
飙叔科技洞察
1032
13
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
快科技
981
14
【今日分享】2025新年贺词:梦虽遥,追则能圆,愿虽艰,持则可达
今日光电
943
15
上海2025年新能源牌照政策压哨更新!哪些细节值得关注?
汽车电子设计
830
16
本月,美国将发布AI芯片新禁令
谈思汽车
827
17
突发!传激光雷达巨头大规模裁员,无年终奖!
EETOP
822
18
季华实验室、鹏城实验室、长春光机所等被美国“拉黑”,新型显示产业发展或“添堵”
JMInsights集摩咨询
797
19
明日挂牌上市!功率模组核心部件散热基板国产龙头企业的成本与价值
碳化硅芯观察
744
20
2024中国大陆晶圆厂(Fab)汇总
芯极速
733
21
三星复制“梁孟松模式”落空
芯极速
720
22
消息称吉利、旷视展开智能驾驶合作,或成立一家新合资公司
52RD
718
23
扎克伯格高调庆祝40岁生日,花千万打造童年派对,比尔盖茨惊喜现身
美股研究社
683
24
特斯拉上海储能超级工厂竣工,产品将供应全球市场!同时,2025年将加速推进自动驾驶!
飙叔科技洞察
629
25
奥士康、世运、依顿…PCB企业2024年向泰国公司增资情况一览
PCBworld
600
26
iPhoneSE4更名为16E:2025年最便宜的苹果手机
手机技术资讯
598
27
又来!美国国防部将腾讯/宁德时代/长鑫存储/移远等134家中企列入黑名单
芯片之家
589
28
兆易创新:高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革
皇华电子元器件IC供应商
584
29
曝极越汽车开始返聘员工夏一平称不会放弃
智能汽车电子与软件
574
30
2024信创:一文看懂国产芯片格局
智能计算芯世界
573
广告
最新
评论
更多>>
一般喜欢标榜“打破垄断”“国x领先”的都死的比较快。嘴比手厉害
56089689_...
评论文章
2025-01-07
砺芯慧感:量产薄膜铂电阻传感器,打破国外30年垄断
我这,原先V10.5跑的好好的代码,更新V11后,单片机初始化时就不断重启
vaov_3734...
评论文章
2025-01-06
FreeRTOSV11.0升级了多项重要功能,兼容V10版本
资料
文库
帖子
博文
1
元能芯24V全集成电机专用开发板
2
《时间的1000个瞬间》林为民
3
《时间简史》(霍金 著)
4
ESP32TFT常用字体库.zip
5
基于单片机音频信号分析仪设计论文
6
基于Labview的家居控制平台设计论文
7
基于单片机自动电阻测试仪设计论文
8
12-8学习笔记
9
stm32OTG host文档说明
10
ASTM D 130-12
1
【工程师故事】+2024年:跟大家说说我从工程师到教师的跨界之旅
2
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
3
C语言输出圣诞树
4
求助 请推荐一款8脚的DCDC , 12V 变5V的, 2A 就行,不虚标。
5
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸...
6
超低频示波器的原理和应用
7
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
8
5SMDJ58CA中功率TVS二极管参数及典型应用
1
RK3562编译Android13 ROOT固件教程,触觉智能开发板演示
2
硅电容系列二:硅电容主要厂家– 村田
3
NXP iMX8MP 处理器基于 Linux 关闭 Debug Console 输出
4
无人机锂电池行业发展现状及市场潜力分析报告
5
谈大模型的赋能
6
Matter 标准:破生态枷锁,启家居智能新时代
7
如何区分315MHz和433MHz遥控模块?
8
硅电容系列一:硅电容概述
1
常见的串口类型介绍
2
电机加电阻有什么特殊用法吗?
3
什么是AEB自动紧急制动?
4
电路板温度慢慢升高导致ADC采集电路采集不准!
5
输入电容纹波电流有效值计算
6
温度比较器电路设计
7
PCB电路触摸按键设计
8
看完秒懂!PLC轻松控制变频器
9
二极管串联的电源防反接电路
10
硬件工程师入门基础知识:元器件在电路中的应用
在线研讨会
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
精密半导体参数测试解决方案
直播时间:01月08日 10:00
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06日 10:00
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
Intel也开始做汽车“MCU”了?详解Intel的汽车芯片哲学
笔记本高性能CPU来了:酷睿Ultra二代处理器产品线补全
升压转换器的输出范围该怎么增加?
英伟达50系列显卡发布,RTX 5090D近乎“零提升”?
哪吒汽车官网突发崩溃,正遭遇连环危机