隨著全球?qū)沙掷m(xù)交通的需求日益增長,電動(dòng)汽車(EV)作為減少碳排放、緩解能源危機(jī)的重要解決方案,其市場份額正逐步擴(kuò)大。然而,要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的廣泛普及,面臨諸多挑戰(zhàn),其中電池管理系統(tǒng)(Battery Management System,BMS)的性能至關(guān)重要。BMS 作為電動(dòng)汽車的核心組件之一,不僅保護(hù)電池免受損壞,還通過智能算法延長電池壽命,預(yù)測電池剩余壽命并維持電池正常運(yùn)行狀態(tài),其創(chuàng)新對于提高電動(dòng)汽車采用率具有不可忽視的推動(dòng)作用。
3G模塊是指內(nèi)置在設(shè)備內(nèi)部的3G無線通信設(shè)備,按照內(nèi)置在不同的設(shè)備分為CE(消費(fèi)類)和M2M(工業(yè)類)兩種。
在電動(dòng)汽車中,電池組的性能與安全性直接關(guān)系到車輛的運(yùn)行狀況和駕乘人員的生命安全。數(shù)據(jù)采集卡在此發(fā)揮著持續(xù)記錄電池組電流、電壓、溫度等關(guān)鍵參數(shù)的作用。以特斯拉電動(dòng)汽車為例,其電池管理系統(tǒng)中運(yùn)用了高精度的數(shù)據(jù)采集卡,能夠以毫秒級(jí)的速度采集電池各項(xiàng)參數(shù)。這些實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)源源不斷地傳輸至電池管理系統(tǒng),系統(tǒng)管理員得以進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析與管理。一旦電池組出現(xiàn)異常,如某個(gè)電池單體電壓過高或溫度異常升高,數(shù)據(jù)采集卡采集到的異常數(shù)據(jù)能及時(shí)觸發(fā)預(yù)警機(jī)制,系統(tǒng)可迅速采取降低充電功率、啟動(dòng)散熱風(fēng)扇等措施,確保電動(dòng)汽車在行駛過程中的安全性與性能穩(wěn)定性,有效避免了因電池故障引發(fā)的安全事故。
在智能汽車飛速發(fā)展的當(dāng)下,汽車內(nèi)各種電氣設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交互愈發(fā)頻繁和復(fù)雜。車載以太網(wǎng)作為連接這些設(shè)備的關(guān)鍵物理網(wǎng)絡(luò),正扮演著日益重要的角色。它基于傳統(tǒng)以太網(wǎng)協(xié)議,對物理接口電氣特性進(jìn)行了改造,并依據(jù)車載網(wǎng)絡(luò)需求制定了新標(biāo)準(zhǔn),讓多個(gè)車載系統(tǒng)能通過一條非屏蔽單絞線電纜同時(shí)訪問信息,大大降低了聯(lián)網(wǎng)成本與線纜重量,還顯著提升了信號(hào)帶寬和傳輸速度。但隨著技術(shù)的深入應(yīng)用,如何精準(zhǔn)測試汽車以太網(wǎng),為智能汽車傳輸網(wǎng)絡(luò)加速,保障自動(dòng)駕駛和智能座艙系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,成了汽車工程師亟待攻克的難題。
納祥科技應(yīng)客戶需求推出LED電子沙漏計(jì)時(shí)器方案,方案集成了主控MCU、重力傳感器、LED驅(qū)動(dòng)、電源管理、PWM調(diào)光等關(guān)鍵組件,支持無限計(jì)時(shí)模式與30分鐘內(nèi)計(jì)時(shí)模式
把TCP首部想象成一封信的信封,每個(gè)字段對應(yīng)信封上的不同信息。源端口和目的端口就像寄信人和收信人的門牌號(hào),序列號(hào)和確認(rèn)號(hào)相當(dāng)于書信的頁碼編號(hào)和回執(zhí)編號(hào)。數(shù)據(jù)偏移量可以比作信封上留出的貼郵票位置,保留字段就像信封上預(yù)留的空白區(qū)域。
在異構(gòu)集成技術(shù)推動(dòng)下,射頻與數(shù)字電路的混合封裝正成為5G通信、物聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的核心解決方案。這種將不同工藝節(jié)點(diǎn)、材料體系的芯片垂直堆疊的技術(shù)路徑,在實(shí)現(xiàn)功能密度提升的同時(shí),也催生了前所未有的電磁兼容性(EMC)挑戰(zhàn)。從射頻-數(shù)字混合封裝的互擾抑制到天線集成設(shè)計(jì)的輻射控制,EMC技術(shù)正在重塑異構(gòu)集成的物理邊界。
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的主要分層模型包括OSI七層模型和TCP/IP四層模型。每層解決不同通信問題,最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的封裝和傳輸。
I2C 總線的起始條件和終止條件通常由主機(jī)產(chǎn)生。起始條件是在 SCL 高電平時(shí),SDA 從高電平轉(zhuǎn)為低電平;而終止條件則是當(dāng) SCL 高電平時(shí),SDA 從低電平轉(zhuǎn)化為高電平。這兩個(gè)條件的準(zhǔn)確識(shí)別對于 I2C 通信的正確啟動(dòng)和結(jié)束至關(guān)重要。
在工業(yè)自動(dòng)化、汽車電子等領(lǐng)域,CAN(Controller Area Network)總線憑借其高可靠性、多主通信能力和良好的抗干擾性能,成為設(shè)備間數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖走x。然而,在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,CAN 總線易受各種干擾,導(dǎo)致通信故障甚至設(shè)備損壞。為確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和設(shè)備安全,隔離技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。那么,在眾多 CAN 總線隔離方法中,哪種更適合你的應(yīng)用場景呢?讓我們一探究竟。
在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,功率放大器(PA)作為關(guān)鍵組件,其效率的提升對于降低能耗、延長設(shè)備續(xù)航以及提高系統(tǒng)性能具有至關(guān)重要的意義。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,如 5G 乃至未來 6G 的演進(jìn),信號(hào)的峰均比(PAPR)不斷提高,傳統(tǒng)功率放大器在應(yīng)對此類信號(hào)時(shí)效率急劇下降。包絡(luò)跟蹤(Envelope Tracking,ET)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,成為解決這一難題的有效途徑,它能夠顯著提高功率放大器在不同功率水平下的效率。
在當(dāng)今數(shù)字化、智能化的時(shí)代,電子設(shè)備無處不在,從智能手機(jī)、智能家居到工業(yè)控制系統(tǒng),它們在提升生活品質(zhì)與生產(chǎn)效率的同時(shí),也面臨著高頻干擾與兼容性問題的挑戰(zhàn)。高頻干擾會(huì)導(dǎo)致設(shè)備信號(hào)傳輸不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)丟失,甚至系統(tǒng)崩潰;兼容性問題則使不同設(shè)備或系統(tǒng)之間無法協(xié)同工作,嚴(yán)重影響使用體驗(yàn)和工作效率。然而,解決這些問題并非一定要投入高昂成本,通過合理的設(shè)計(jì)、優(yōu)化與技術(shù)手段,完全可以在低成本的前提下實(shí)現(xiàn)有效應(yīng)對。
Socket接收隊(duì)列是內(nèi)核中為每個(gè)Socket維護(hù)的一個(gè)緩沖區(qū),用于臨時(shí)存儲(chǔ)接收到的UDP數(shù)據(jù)包。它的存在使得應(yīng)用程序可以異步地處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),同時(shí)提供了流量控制的能力(通過丟棄隊(duì)滿時(shí)的數(shù)據(jù)包)。理解接收隊(duì)列的工作原理對于開發(fā)高性能網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用至關(guān)重要,特別是在高負(fù)載情況下如何避免丟包。
LoRaWAN作為低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)的核心協(xié)議,憑借非授權(quán)頻段部署、開放生態(tài)架構(gòu)與低功耗特性,在物聯(lián)網(wǎng)碎片化場景中構(gòu)建了去中心化的技術(shù)范式。然而,當(dāng)這種技術(shù)特性遭遇商業(yè)運(yùn)營的盈利需求時(shí),一場關(guān)于網(wǎng)絡(luò)所有權(quán)、數(shù)據(jù)主權(quán)與價(jià)值分配的悖論逐漸顯現(xiàn)。從免費(fèi)頻段資源到規(guī)?;虡I(yè)運(yùn)營,LoRaWAN正面臨生態(tài)構(gòu)建與資本回報(bào)的深層矛盾。
6G通信技術(shù)加速演進(jìn),LoRa技術(shù)正以超低功耗與太赫茲頻段復(fù)用的雙重特性,重新定義物聯(lián)網(wǎng)通信的邊界。從智能農(nóng)業(yè)到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng),LoRa憑借其長距離傳輸與低功耗優(yōu)勢,已在LPWAN領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著6G對太赫茲頻段的開發(fā),LoRa的擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)與太赫茲通信的結(jié)合,可能為物聯(lián)網(wǎng)帶來革命性突破,形成“超遠(yuǎn)距離+超高速率”的混合通信范式。