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ZLG嵌入式笔记(连载16)|CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?
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2025-01-03
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CAN总线十万个为什么|如何高效调整CAN总线上的终端电阻?
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2025-01-02
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元旦新启,逐光奋进!
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2025-01-01
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ZLG嵌入式笔记(连载15)|RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
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2024-12-31
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【产品应用】ZMC600E运动控制器T型、S型速度规划详解
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2024-12-30
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ZLG嵌入式笔记(连载14)|I2C总线上拉电阻阻值如何确定?
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ZLG嵌入式笔记(连载13)|以太网带宽总是跑不满,是什么原因?
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ZLG嵌入式笔记(连载12)|为什么你的网卡工作会不正常?(下)
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2024-12-25
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ZLG嵌入式笔记(连载11)|为什么你的网卡工作会不正常?(中)
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2024-12-24
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ZLG嵌入式笔记(连载10)|为什么你的网卡工作会不正常?(上)
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2024-12-23
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ZLG嵌入式笔记(连载09)|电平匹配问题,简单却容易被忽视
ZLG致远电子
2024-12-20
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ZLG嵌入式笔记(连载08)|那些不能随便添加的元器件
导读在电路设计中,为了降低成本而忽视ESD防护和隔离设计可能导致严重后果。本文将探讨因不当添加元件而引发的电路问题,并逐一解析这些问题,提供实用的解决方案,以确保电路设计的可靠性和稳定性。电路设计中,有的为了降低成本,没有进行任何ESD防护和隔离设计,这是不行的,为了提高可靠性和稳定性,增加保护器件,或者增强驱动能力是常用方法。但稍有不慎,就有可能适得其反,在一些关键电路上,增加一些元件后,会带来
ZLG致远电子
2024-12-19
43浏览
ZLG嵌入式笔记(连载07)|RTC时钟偶发性延时或超时该怎么办?
导读嵌入式系统运行时,RTC 时钟受多种因素干扰致延时或超时,影响系统时间同步与功能稳定。本文将提出从硬件适配到软件算法优化的综合性方案,以解决此问题,保障 RTC 时钟的精确性与可靠性。引起延时和超时的主要原因是计时系统使用的基准频率32.768Khz精度不够。MCU片内自带的RTC功能电路由于受到芯片集成工艺的影响一般计量精度都比较差而且功耗也比较大,一般在对时钟精度要求比较高的情况下建议直接
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2024-12-18
65浏览
ZLG嵌入式笔记(连载06)|Linux的RTC回到了1970年,是时光倒流了么?
导读RTC是一种用于记录时间的电子设备,广泛应用于各种嵌入式系统中。本文通过实际案例分析RTC在实际应用中的问题并给出实际建议,如时间“归零”、RTC时间误差过大等。RTC (Real Time Clock):实时时钟,是一个独立的定时器,无论器件处于运行模式、低功耗模式还是复位状态,只要电源电压保持在工作范围内,RTC就会一直工作,实现计时功能。RTC电路虽然简单,但实际应用中还是会出现一些问题
ZLG致远电子
2024-12-17
52浏览
ZLG嵌入式笔记(连载05)|电源设计避坑(下)
导读产品上量后,通常都会有降成需求。多年来,接触过不少产品降成案例,在电源上下刀过猛,引发了产品偶发性问题,带来了很不好的负面影响。本文将对这些案例进行总结,提供电源设计参考,确保产品降成不降质量。在上一期《电源设计避坑(上)》中,我们讨论了电源设计中的电源功率、稳定性、纹波控制以及尖峰和浪涌的问题,并结合实际案例提出了相应的应对措施。接下来,我们将继续探索电源设计的其他关键考量因素。 启动电流
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2024-12-16
53浏览
ZLG嵌入式笔记(连载04)|电源设计避坑(上)
导读产品上量后,通常都会有降成需求。多年来,接触过不少产品降成案例,在电源上下刀过猛,引发了产品偶发性问题,带来了很不好的负面影响。本文将对这些案例进行总结,提供电源设计参考,确保产品降成不降质量。产品降成是商业活动中的正常行为,可以在产品设计、研发、生产、运输、销售、维护等各个环节进行考虑。对于研发工程师而言,在降成方面通常是从设计入手,选择什么样的方案能节省物料成本、研发成本或者生产成本。这也
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2024-12-13
39浏览
ZLG嵌入式笔记(连载03)|硬件设计必读:电流倒灌解决方案
导读通过案例分析,我们将探讨如何通过电路设计规避潜在的电流倒灌风险。本文旨在为您提供实用的设计指导,以提升产品的可靠性和性能。在电子设备的设计与维护中,IO电流倒灌是一个需要特别关注的问题。为了防止这一现象的发生,我们可以采取以下措施:在电源和信号线之间添加适当的保护电路或保护器,以确保电流不会流向错误的方向。正确地设计和配置电路,也可以减少IO电流倒灌的风险。在电子设备中,使用适当的电阻、电容、
ZLG致远电子
2024-12-12
106浏览
ZLG嵌入式笔记(连载02)|电流倒灌揭秘:IO口损坏与系统故障的真相
导读本期文章将继续深入了解电流倒灌,分析嵌入式系统中IO口损坏和系统稳定性问题的根本原因。在上期的工程笔记中,我们了解了电流倒灌并探讨了电流倒灌可能导致的一系列问题,包括IO口损坏、系统死机、系统不开机或休眠及唤醒异常。这些问题虽然听起来颇为技术性,但它们对嵌入式系统的正常运行至关重要。本期,我们将深入分析这些现象背后的原因。 IO口损坏IO端口可分为高阻、三态、推挽、开漏等类型,除了功能性区别
ZLG致远电子
2024-12-11
100浏览
更小!更强!更新颖!三合一全隔离CAN收发芯片SM1500
导读探索SM1500芯片——一款超小体积的三合一全隔离CAN收发芯片,它如何以其创新技术解决设计尺寸限制和电磁干扰问题,同时在新能源行业中的应用如何提升系统性能和设计效率。您是否在为设计尺寸不够而烦恼?是否在为电磁辐射和电磁干扰而烦恼?超小体积三合一全隔离CAN收发芯片,解决你的这些烦恼。三合一全隔离CAN收发芯片SM1500,采用ZLG自主开发的电源芯片以及国产芯片,产品支持CAN FD,波特率
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2024-12-10
65浏览
嵌入式笔记|非常容易被忽略的电流倒灌
导读在嵌入式开发工程中,电流倒灌是一个容易被忽视但可能导致严重后果的问题。本章节将深入探讨电流倒灌的成因、影响以及如何在实际工程中识别和预防这一问题。电流倒灌问题在5V电平的单片机时代几乎不会发生,主要是因为5V单片的IO耐压值高,单片机内部结构对IO保护设计很好。到了3.3V单片机时代,这类问题有一定的偶发性,但还是很少,尽管单片机IO口耐压值有所降低,但内部保护设计依然很到位,同时单片机上电后
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2024-12-09
179浏览
CAN总线十万个为什么|为什么CAN总线终端电阻如此重要?
导读在深入探讨CAN总线技术时,我们不得不关注一个看似微小却极为关键的部分 — 终端电阻。本文将简要阐释终端电阻对于CAN总线性能的重要性,以及它如何成为确保通信稳定和信号清晰不可或缺的因素。CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻,它在CAN总线系统中扮演着至关重要的角色,尽管它体积小巧,但其功能不容小觑。终端电阻的主要作用体现在两个方面:提高抗干扰能力:终端电阻能够加速总线的放电过程
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2024-12-06
191浏览
致远电子2024年文章月度回顾\xa0|\xa02024.11期
十一月,我们聚焦于产品知识分享,包括AWTK最新动态和使用经验、ZWS云平台应用、CAN总线十万个为什么、热电偶测温等深入探讨,以及展示了产品应用的精彩视频,为大家提供丰富的技术内容和应用知识。技术平台EsDAAWTK 最新动态:支持鸿蒙系统(HarmonyOS Next)AWTK 最新动态:支持浏览器控件【AWTK使用经验】如何使用系统输入法与开启最大化窗口功能AWTK-WEB 快速入门(1)
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2024-12-05
31浏览
AWTK-WEB快速入门(2)-JS应用程序
导读AWTK 可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用 Web 界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用 JS 语言开发 AWTK-WEB 应用程序。用 AWTK Designer 新建一个应用程序先安装 AWTK Designer:https://awtk.zlg.cn/web/index.html1. 新建应用程序这里假设应用程序的名称为 AwtkApplicationJS
ZLG致远电子
2024-12-04
27浏览
【热电偶测温】揭开热电偶滤波电路的神秘面纱
导读在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢? 热电偶测温原理简述两种不同材料的导体A、B与采样电路串接成一个闭合回路,当热端1和冷端2处于不同的温度T、T0时,回路中就会产生热电动势EAB(T,T0)被ADC采集到。当热端和冷端的温度差发生变化时热电动势EAB(T,T0)随之变化,用户可根据采
ZLG致远电子
2024-12-03
80浏览
【CAN总线知识】为何总线“镰刀”波形频频发生?
导读无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,那么这现象前因后果大家是否真正的了解呢? 案例一1. CAN总线异常现象我司某工业机器人客户反馈,使用SM1500的机器人控制板卡,在传输数据过程中出现丢帧的情况,如下图1,客户现场模拟的组网方式为31个节点的手拉手拓扑,通讯波特率为250kbps。图1
ZLG致远电子
2024-12-02
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小米造车花费100亿?雷军澄清:不实,总投资已近300亿
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