Kombinace vývojové desky s 50W vysílačem a přijímačem zjednodušuje rychlé nabíjení pomocí protokolu ST Super Charge

Modul WBZ351UE je součástí rodiny PIC32CX-BZ3BZ351UE, jehož základem je 64 MHz jádro ARM Cortex M4F. Součástí modulu je U.FL konektor pro externí anténu, která přináší spolehlivou bezdrátovou konektivitu všude tam, kde integrovaná anténa selhává.

Vzestup využívání umělé inteligence a strojového učení vyžaduje použití výkonných mikrokontrolerů, které ale zvyšují spotřebu energie. Mikrokontrolery RA8M1 nabízí dostatečný výkon a jejich velmi nízká spotřeba umožňuje použití i v bateriových zařízeních.

Jedna z Winning Combinations Renesasu ukazuje, jaké jsou výhody použití čipů jednoho výrobce. Od naprosté kompatibility, přes minimalizaci součástek až po jasnou kalkulaci spotřeby.

Simulace elektronických obvodů - 2. část

Program Electronics Workbench je nejvhodnější pro rychlé ověření vlastností obvodu. To znamená, že bezhlavé cvakání myší s náhodnou obměnou zapojení a hodnot součástek pravděpodobně nepovede ke kýženému výsledku. Naopak orientační návrh provedený na základě teoretických znalostí lze mírnou obměnou součástek doladit a ušetřit tak čas při vlastní realizaci obvodu. Jako příklad uvedu návrh jednoduchého obvodu zesilovače s tranzistorem. 

Simulace elektronických obvodů - 4. část

Po dlouhé době jsem .zkontroloval adresu tina.com a zjistil jsem ke svému potěšení, že nová verze TINA5.50.008DT je konečně použitelná i pro simulaci složitějších obvodů. V readme.txt je psáno: "New circuits containing more than 10 external nodes cannot be analyzed", což znamená, že do simulovaného obvodu je nově možné zapojit i integrované obvody, protože jejich vnitřní uzly se nepočítají. Výjimku tvoří nové makrosoučástky Spice Macro Models popsané klasickým SPICE netlistem. Při použití těchto prvků lze simulovat pouze připravené obvody s možností jejich modifikace. Ostatní omezení zůstávají (the Save, Save As, Print, Export, Import, and Netlist Editor commands are disabled). Výjimku tvoří Alt PrintScrn (bitmapa do programu Malování) a Ctrl C (vektorový soubor typu wmf). Nově se nepodařilo programátorům úplně zablokovat export v demoverzi.

Simulace elektronických obvodů - 3. část

Minule jsme odvodili jednoduché vzorce pro návrh zesilovače Rb = 2 * h21 * Rc a Au = 18 * Un. V následující simulaci se mění postupně napětí, zatěžovací odpor a zesílení tranzistoru a kontroluje se platnost těchto vztahů. Horní voltmetr a ampérmetr jsou stejnosměrné a kontrolují nastavení pracovního bodu (zesilovač třídy A). Pravý voltmetr je střídavý a ukazuje přímo zesílení, protože vstupní střídavé napětí je rovno 1 mV. Osciloskop zobrazuje napětí na spotřebiči a to jak ve střídavém režimu (červeně), tak i výstup se stejnosměrnou složkou. Tím je dána i odpověď na otázku v závěru minulého dílu. Nevýhodou tohoto řešení zesilovače je nežádoucí stejnosměrný proud protékající sluchátkem.

Simulace elektronických obvodů - 6. část - použití optimalizace

Program TINA (http://tina.com) má zabudovaný i optimalizační nástroj. Pomocí tohoto nástroje lze měnit vybraný parametr prvku s cílem dosažení žádané veličiny v obvodu. Jedná se o rozšíření klasických víceprůchodových simulací SPICE (Temperature stepping, Monte Carlo, Worst Case, Parameter Stepping). Optimalizovat se dá stejnosměrný pracovní bod (proud, napětí) nebo výkon a impedance a to buď pro konkrétní hodnotu, nebo pro maximum či minimum zvolené veličiny.

Stránky