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转载 基础知识——以太网(Ethernet )

1980 年,Digital Equipment Corporation、Intel 和 Xerox (DIX) 协会发布了第一个以太网标准。1985 年,本地和城域网的电气电子工程师协会 (IEEE) 标准委员会发布了 LAN 标准。以太网在 OSI 模型的下两层,也就是 数据链路层和 物理层上运行。以太网遵守 IEEE 802.3 标准。目前为通过光缆和双绞线电缆的运行定义了四种数据速率:(1)10 Mbps - 10Base-T 以太网(2)100 Mbps - 快速以太网。

2023-07-14 14:40:43 5547

转载 车规级芯片IC等级及其特点

车规级芯片之于智能汽车,发动机之于传统汽车 https://www.sohu.com/a/282627897_733088 汽车芯片行业深度报告(2018) 汽车芯片等级 按照美国制定的汽车电子标准,汽车芯片分为5个等级,数字越小,等级越高。 汽车级芯片和工业级芯片区别 ...

2021-01-28 09:19:21 4199

转载 OSI七层模型介绍

七层模型,亦称OSI(Open System Interconnection)。参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系,一般称为OSI参考模型或七层模型。 OSI参考模型定义了开放系统的层次结构和各层所提供的服务。OSI参考模型的一个成功之...

2020-11-14 16:00:23 272

转载 车载以太网基础知识介绍(MAC/PHY/MII解释对比)

众所周知,汽车无人驾驶已成为汽车发展的一种趋势,它对汽车ECU系统数量和质量有了更大的需求。目前主流的电子架构体系已逐渐显露出不足,而车载以太网因其具众多优点,必然会在汽车车载网络中普遍应用。本文将从入门者的角度,讲解车载以太网中的重要知识。 一、车载以太网的组成 车载以太网用于...

2020-11-14 15:57:10 2698

转载 浅谈一下汽车行业中的OTA/FOTA/SOTA

首先来一个背景知识铺垫:被誉为汽车界“苹果”的特斯拉,从它的第一款ModelS上市开始,截止到2017年3月份的5年时间里,总计对车辆推送了25次远程升级。特斯拉每次发布新系统新功能就可以通过OTA方式免费推送给车主,让车主不断有开“新车”的感觉。那么,这里所说的OTA,是个什么神奇...

2020-11-14 15:54:46 714

转载 精密电阻丝印

精密电阻丝印对照表 阻值 丝印 阻值 丝印 阻值 丝印 阻值 丝印 阻值 丝印 阻值 丝印   阻值 丝印 0.5mR 0M5 0.6mR 0M6 0.75mR 0...

2020-11-09 17:37:56 1018

转载 晶振详解之测试

示波器测试晶振注意事项 晶体一般输出正弦波,有源晶振输出正弦波或方波。如果有源晶振把整形电路(施密特整形)做在有源晶振里面了的话,输出就是方波。使用示波器测量晶振时需要注意: 将晶振一端连接到示波器表笔探头,鳄鱼夹就近接地进行测量。为了更好的信号保证度,可以使用接地弹簧。 ...

2020-11-07 17:08:11 2121

转载 晶振详解之工作原理

晶体or晶振,还是傻傻分不清楚? 晶体是晶体谐振器(Crystal)的简称,也称为无源晶体。一般是利用石英晶体的压电效应,用来产生高精度振荡频率的一种电子元件。无源晶体需要依靠电容电阻才能进行起振。 晶振是晶体振荡器(Oscillator)的简称,也称为有源晶振。有源晶振内部集成...

2020-11-07 17:07:13 1462

转载 晶振详解之类别

切割方式 晶体振荡器的主要频率特性取决于其内部晶体单元。晶体单元的特性取决于切割工艺,不同的切割方式决定了晶振的性能或参数,目前主要有三种切切割方式: 音叉型(Turning Fork):频率主要是kHz级,比如32.768KHzAT-Cut型:频率主要是MHz级,比如12MHz...

2020-11-07 17:05:05 357

转载 电阻器指南(一)-基本知识

从初中开始学习欧姆定律,我们对电阻就有了一定认知。欧姆定律:E=I*R,即通过导体的电流与导体两端的电压成正比。其中E为电压(V:伏特),I为电流(A:安培)。R为比例系数称作电阻,物理符号为R,单位符号为Ω,标记如下图: 电阻和电容电感一样属于无源器件,属于电子应用中必不可少...

2020-11-07 17:02:05 773

原创 B-1.19 协议分析--STM8使用自带的bootloader

1,首先确认你使用的STM8有没有自带的bootloader。参考下表:2,STM8空器件可以直接使用自带的bootloader。3,STM8在使用SWIM烧录后,要想继续使用自带的bootloader,必须设置可选字节为0x55AA。如下图:设置这两个字节的方法,可以使用ST Visual Programmer修改,如下图:不过这个软件显示只能修改487Eh为0x55,487Fh没更改。官方提供的软件,很奇怪。所以,我采用下一种方法。在程序中设定,然后用SWIM下载一次,一次就够了。使用库

2020-11-07 16:53:10 255

转载 B-1.23 协议分析--I2C串联保护电阻和上拉电阻的选择

 中断,GPIO,I2C等一般都是OC或者OD门,芯片内部无上拉电阻时,则外部必须加上拉电阻才能输出高电平。一般I/O端的驱动能力在2~4mA量级,OC或者OD门的导通电压为0.4V左右,手机中加在上拉电阻上的电压一般都是2.8V,上拉电阻的最小值不能低于800R(2.8-0.4V/3mA=0.8K),5V电压时,则不能低于1.5K(5-0.4V/3mA=1.5K)。中断和GPIO信号本身,只需要...

2020-11-07 16:45:27 1182

转载 对如何使用WaveDrom画波形图的研究(案例分解分析)

背景介绍今天翻网页学习FPGA的相关知识时,无意翻到了一个画波形图的工具,激起了我的兴趣,有的时候我是需要画波形图的,用手画十分的麻烦且不标准,难以对齐,且要花费大量的时间,果然,前人大牛们已经经历了这个过程并写出了一个工具来解决此问题,真是有一种膜拜的感觉,我感觉自己真的很菜,需要学习的东西太多,想法很多,先是学会如何使用这个工具。画出一些基本的波形图。本博文使用两个案例来说明如何画波形图,这两个案例,都是之前我写过的博文,由于波形图手画不标准(我没尺子),我就没有画,而是直接仿真得出的,这不利于

2020-11-07 16:31:19 1290

原创 A-1.22硬件设计--LDO

1、LDOLow Dropout Regulaor,低压差线性稳压器,属于线性电源。晶体管工作在线性区(即放大区)。其内部结构如下:1.1、工作原理LDO内部基本都是由4大部件构成,分别是分压取样电路、基准电压、误差放大电路和晶体管调整电路。工作原理就是:参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过误差放大电路调整输出电压大小,达到输出稳定。当输出电压增大时,FB增大,放大器输出电压增加,PMOS管的G极电压增大,Usg减小,

2020-11-07 16:19:38 1978

转载 1、硬件--LDO参数解读、特性、参考设计

目录 一、工作原理 二、基本参数解释 三、LDO的一些特性 1、输出自放电 2、软启动 3、LDO效率 4、动态负载调整(∆VOUT) 5、线性瞬态响应 6、压差(Dropout Voltage) 四、参考设计 1、输入输出电容选择 2、Layout参考 一、工作原理 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,下面是LDO的内部框图,大致的工作原...

2020-11-07 14:46:12 3642 1

转载 A-1.18 硬件设计--USB2.0一致性测试方法和报告解读

1 设备要求USB2.0向下兼容USB1.1和USB1.0,它有三个速率模式,如下表,测试设备要有能力测量速率最高的 HS模式。VUSB2.0最高比特率是480Mbps,频率240MHz,幅度0~400mV,差分信号。240MHz的信号,Tr大约是周期的1/10,即Tr=417ps。要想获得10%测量精度,示波器的带宽要求是1/Tr=2.4GHz。USB-IF协会要求用2.0GHz以上带宽,采样率5GS/s的示波器。示波器要有USB 2.0信号分析软件,是德科技和泰克都有,但都是要额外买。自动化分

2020-10-26 21:02:39 1112

原创 CSDN转载博客说明-20201022

前言个人习惯转载文档。实现我们首先打开要转载的博客,然后鼠标右键就会出现下面的菜单:这里写图片描述  我们点击【审查】,就会出现当前HTML页面的代码,如下:  我们选中“article/article_content”从图片左边我们也可以看到,博客的内容已经被我们选中了,也就是我们想要转载的内容,然后右键,就会出现下面的菜单:这里写图片描述  我们选中【Copy outerHTML】就可以把其中要转载的内容复制下来,接下来的就是粘贴了。  我们先新建一篇文章,打开markdown编

2020-10-22 16:53:14 106

CMOS传感器基础知识

入门CMOS传感器基础知识

2022-12-20

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