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注意!液晶显示器一碰到它就速朽!

关键词: 显示器, 工作原理, 质量

问:紫外线对液晶显示器(LCD)性能退化的影响

紫外线(Ultraviolet,UV)是导致 液晶显示器(LCD,liquid crystal display)性能退化的最重要因素之一。液晶是 LCD 运作的核心,使显示器能够控制光的传输并创建图像。当长时间暴露于紫外线辐射时,这些液晶的分子结构可能会分解,降低其正常运作的能力。

这种退化可能导致对比度降低、颜色变淡或整个显示屏亮度不一致。随着液晶性能精度下降,显示质量下降,难以保持清晰、生动的视觉效果。

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图1. 液晶显示器(LCD,liquid crystal display)


LCD 受紫外线影响的另一个关键组件是偏光镜。偏光镜用于控制进入和离开液晶层的光的方向。这些偏振滤光片对紫外线暴露敏感,随着时间的推移可能会变黄、破裂或褪色。当这种情况发生时,屏幕上图像的清晰度和准确性会受到影响。曾经清晰锐利的图像可能会显得暗淡或变色。

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图2 偏光镜


除了液晶和偏光镜,LCD 內的显示屏背光也容易受到紫外线的损害。许多 LCD 依靠 LED 背光灯来照亮显示屏,虽然 LED 背光灯本身通常能抵抗紫外线损害,但 LED 背光灯周围的其他材料可能不行。紫外线暴露可能导致显示屏背光的某些组件,如导光板或扩散器退化,导致整体亮度降低和显示屏照明不均匀。

为了减轻这些问题,为户外或高紫外线暴露环境设计的 LCD 通常会采取保护措施。紫外线阻挡滤光片和涂层通常应用于显示屏表面,以减少紫外线辐射的影响。这些保护层起到屏障作用,防止大部分有害的紫外线到达显示屏的敏感内部组件。

总之,虽然 LCD 可靠且用途广泛,但它们并非不受紫外线退化影响。长时间暴露于紫外线辐射会损害液晶、偏光镜和显示屏背光的性能,最终降低显示屏的使用寿命和图像质量。

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同一个产品会有不同的额定值?原因是这个!

关键词: 电源管理, 规格

问:为什么同一个产品会有不同的电压/电流额定值?UL 与 CSA 的区别是什么?

对于某些产品,会有两种不同的电压/电流额定值,大家可能会感到困惑,尤其是当这些额定值在产品页面、发票、描述或丝印上的内容不一致时,可能会让人怀疑自己是否收到了正确的产品。

一个产品可能有两种或更多的认证的额定值,每种认证都有其自己的测试参数,这将导致不同的最大推荐额定值。有时产品页面会列出 30A,但收到的产品描述可能仅显示 16A。

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以 Eaton 保险丝座 的 BK/S-8202-1-R 为例,客户可能会根据描述或其他资料认为他们订购的是 600V 30A 的产品,但实际收到的产品或描述上可能只显示 300V 16A,这两者都是正确的。

该产品的实际额定值通常可以在 S-8000 规格书中找到:

UL 认证 : 600V 30A
CSA 认证 : 300V 16A

A table with numbers and symbols

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需要注意的重点是

  • 您的项目需要达到哪个认证的资格要求?
  • 是否需要获得 UL 或 CSA 认证?

技术小贴士:这是一个示例,但这些不同的认证额定值可以适用于各种组件,例如开关和许多其他产品。查找事实的最佳来源是产品数据表或系列目录。请记住,这些文档可能会有修订或更新,因为零件或其测试资格可能会发生变化。

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想提高高压LED照明中的效率和功率密度?上GaN!

重点产品推荐

作者:George Hempt

关键词:GaN,LED照明,LED驱动器

事实证明,高压 LED照明可以有效地取代高强度放电 (HID) 照明等先前技术。随着高压 LED照明得到采用,许多制造商争相生产并在各种应用中进行实施。虽然这种技术在光的质量和功率密度方面有了很大的提高,但效率已成为一个有待解决的重要问题。另外,早期应用的故障率远高于预期。高压 LED照明面临的主要挑战是继续提高功率密度和效率,并提升可靠性和经济性,以满足未来应用需求。本文将介绍宽带隙 (GaN) 技术,以及该技术如何解决高压 LED照明的效率和功率密度挑战。文中将展示如何利用宽带隙技术极大提高效率和功率密度,其中重点讨论图 1 所示的 LED驱动器架构的降压部分。

与硅等传统半导体相比,宽带隙 (GaN) 半导体可以在更高的开关频率下工作。宽带隙材料需要更高的能量来激发电子,使其从价带顶部跃迁到导带底部,以便能够在电路中使用。因此,增加带隙对器件有很大的影响(并支持使用更小的芯片来完成同样的工作)。像氮化镓 (GaN) 这样具有较大带隙的材料可以承受更强的电场。宽带隙材料的关键特性是具有高自由电子速度和更高的电子场密度。这些关键特性使 GaN 开关的速度提高多达 10 倍,尺寸也显著缩小,而电阻和击穿电压却与类似的硅元器件相同。GaN 非常适合高压 LED应用,以上关键特性使其成为未来照明应用的理想选择。

图 1:非隔离式大功率 LED驱动器的系统架构。(图片来源:STMicroelectronics)


图 1 显示了 LED照明应用的高级架构,它将作为应用 GaN 宽带隙技术的基准示例。宽带隙材料可以在整个应用中实施,但本文将重点讨论绿色标示的高压电流发生器降压部分如何利用宽带隙技术实现效率和功率密度的最大化。大多数照明应用要求在宽广的交流输入电压范围内具有高功率因数和低谐波失真。在这种情况下,最好实现一个 PFC 升压器来为 LED驱动器提供干净的 400 VDC 输入,并满足电源质量要求。前端 PFC 升压转换器有多种选择:转换模式 (TM)、连续导通模式 (CCM) 以及其他模式。转换模式的特点是变频工作,并且功率 MOSFET 导通时的切换电流为零。其他优点包括设计简单、电感器尺寸小、升压二极管无需反向恢复。主要挑战是高峰值和 RMS 输入电流,这也导致随着功率的增加,需要更大的 EMI 滤波器。与转换模式相反,连续导通模式以固定频率工作。升压电感器电流除了接近零交叉点外,总是有一个平均分量。电感器针对 20-30% 纹波设计,因此与转换模式相比,EMI 滤波器更小。这也意味着与转换模式相比,同样的输出功率需要更大的升压电感器和更小的 EMI 滤波器。主要挑战是控制更复杂,并且需要超快速软恢复二极管或 SiC 二极管。因此,CCM PFC 通常比 TM PFC 更昂贵。理想情况下,在 CCM PFC 中可以使用零反向恢复开关来代替整流二极管。因此, GaN 晶体管非常适合这一应用。

隔离是可选配置,可以在输入级和功率转换的第二级之间引入。此示例没有使用隔离,输入 PFC 级之后是一个带有 CC/CV 控制的非隔离式反相降压级。如果需要隔离,根据应用的输出功率要求,可以使用谐振式电源转换器(LLC、LCC)或反激式转换器。

PFC 升压转换器在其输出端产生一个经调节的直流总线电压(高于输入交流电压的峰值),并将此较高直流总线电压传递给反相降压转换器级。降压操作非常简单。当降压转换器中的开关接通时,电感器电压为输入和输出电压之差 (VIN – VOUT)。当开关断开时,箝位二极管对电流进行整流,电感器电压与输出电压相同。

适用于 LED驱动器的 MasterGaN 系统级封装 (SiP)

除了功率密度和效率之外,高压照明应用的另一个关键挑战是设计复杂性。使用宽带隙半导体(如 GaN)可以提高电路的功率密度和效率。ST 的 MasterGaN 系列将高电压智能功率 BCD 工艺栅极驱动器与高电压 GaN 晶体管结合在一个封装中,从而解决了设计复杂性挑战。利用 MasterGaN 可以轻松实现图 1 所示的拓扑结构。除栅极驱动器外,它还嵌入了两个半桥配置的 650 V GaN HEMT 晶体管。在此示例中,整个降压功率级被集成到一个 9×9 mm 的 QFN 封装中,需要的外部元器件数量极少。甚至连阴极负载二极管(通常用来为双通道高压侧/低压侧半桥栅极驱动器的隔离高压部分供电)也被嵌入到 SiP 中。因此,与标准硅解决方案相比,使用 MasterGAN 器件的应用的功率密度可以得到显著增加,同时开关频率或功率输出也会提高。更具体地说,在该 LED驱动器应用中,PCB 面积减少了 30%,而且没有使用散热器。

对于大功率 LED照明应用,CCM 是最佳工作模式。利用 GaN 器件实现 CCM 时,用户将获得前面讨论过的较高层次的好处,同时成本会降低。由于开关损耗对整体功率损耗的贡献减少,高功率应用将不需要超低 RDSON。GaN 不会发生反向恢复,因而不存在恢复损耗,并且 EMI 也会降低,这样就弥补了使用 CCM 的主要缺点。带有固定关断时间控制的 CCM 操作还使得输出电流纹波依赖 VOUT 的补偿非常容易。很明显,对于高压 LED照明应用以及其他许多应用,采用 CCM 的 GaN 开关实施方案是一个出色的组合。

图 2 显示了反相降压拓扑结构的基本方案,以及使用 MASTERGAN4 的实施方案。

图 2:使用 MASTERGAN4 实现的反相降压拓扑结构。(图片来源:STMicroelectronics)


MASTERGAN4 嵌入了两个 225 mΩ(25°C 时的典型值)半桥配置的 650 V GaN 晶体管、一个专用半桥栅极驱动器和阴极负载二极管。这种高集成度简化了设计,9×9 mm 的小型 QFN 封装最大限度地减少了 PCB 面积。图 3 所示的评估板是用 MASTERGAN4 设计的,采用反相降压拓扑结构,其规格如下:接受高达 450 V 的输入,LED灯串的输出电压可设置为 100 V 至 370 V;以固定关断时间 (FOT) CCM 模式工作,开关频率为 70 kHz;最大输出电流为 1 A。

图 3:使用 MASTERGaN4 的反相降压演示实例。(图片来源:STMicroelectronics)


该解决方案中的控制器,即 HVLED002,用于生成单一 PWM 控制信号。然后,它利用一个基于简单施密特触发器的外部电路生成两个互补信号,以驱动具有适当空载时间的低压侧和高压侧 GaN 晶体管。它还包含两个线性稳压器,用以产生 MASTERGAN4 所需的电源电压。利用 MASTERGAN4 实现反相降压拓扑结构,这一解决方案可提高功率密度和效率,下面讨论的结果就是证明。

实验结果:

图 4 中的效率曲线显示了输出电流分别为 0.5 A 和 1 A 时建议解决方案和传统硅解决方案的效率与 LED灯串电压的关系;很明显,前一方案优于后一方案。

图 4:MasterGaN 和硅 MOSFET 的效率与 LED电压的关系。(图片来源:STMicroelectronics)


在整个 LED灯串电压范围内,MASTERGAN4 的效率保持在 96.8% 或以上。我们可以观察到,由于 GaN 解决方案的传导损耗很低,并且驱动和开关损耗极小,因此在所有功率水平上,效率都得到了最大程度的提高。

表 1:GaN 和硅 MOSFET 的尺寸比较


表 1 比较了硅解决方案和基于 MASTERGAN4 的解决方案。如图所示,GaN 设计方案的 PCB 整体面积减少了 30% 以上。上述结果显示了在这种反相降压拓扑结构中使用 GaN 的一种可能方案。将开关频率提高到 70 kHz 以上可以减小输出电感器和电容器的尺寸,但代价是驱动和开关损耗提高。当频率更高且滤波器尺寸更小时,电解电容器可以用更可靠且更大的陶瓷电容器代替。根据目标应用所要求的开关频率,可以实现滤波电容器和降压电感器尺寸之间的最优平衡。

总结

本文讨论了基于 MASTERGAN4 的 LED照明应用的反相降压拓扑结构的实现。该器件采用系统级封装配置,具有 650 V、225 mΩ 的半桥配置 GaN 晶体管和专用栅极驱动器。相较于硅解决方案,GaN 解决方案的效率更高,PCB 面积更小。MasterGaN 是用于照明应用的理想解决方案,可以实现紧凑、高效率、高功率的反相降压拓扑结构。

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看清时钟信号 理想和实际之间有偏差!

关键词: 时钟, 信号

问:理想时钟信号与实际时钟信号的区别

很多高频应用都离不开时钟信号,下图是一个典型的时钟信号的下降沿。理想中的时钟信号如下图红线所示,而实际的时钟信号如下图紫色线条。

典型的时钟信号的下降沿(图片来源于ADI)

同样对于正弦波来说,理想的正弦波在频率下对应一个频率信号,如下图红线所示。而实际由于噪声和杂散频率的存在,正弦波在频域图像如下图右边蓝线所示。

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图2 典型正弦波(图片来源于ADI)

为了正确测量相位噪声,我们常会用到的两种仪器

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你知道DAC电源噪声是怎么传播的吗?

关键词: 工具, 测量, 规格

问:DAC电源相位噪声传播路径

芯片上的所有电路都必须通过某种方式供电,这就给噪声传播到输出端提供了很多机会。不同电路电源噪声的传播路径也不一样,下面着重指出了几种常见的DAC电源噪声传播路径。

如下图,DAC输出端通常由电流源和MOS管组成,MOS管引导电流通过正引脚或负引脚供电。电流源从外部电源获得功率,任何噪声都会反映为电流波动。

图 1 DAC电源噪声来源


1. MOS管

电流源的噪声可以经过MOS管到达输出端,但这仅解释了噪声的耦合现象。

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图 2 DAC电源噪声传播路径 – MOS管


要贡献相位噪声,此噪声还需要通过MOS管混频到载波频率。这里的MOS管,相当于一个平衡混频器。

2. 上拉电感

上拉电感是另一条噪声路径,噪声从供电轨流至输出端。

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图 3 DAC电源噪声传播路径


这里任何供电轨和负载的变化,都会引起电流变化,从而又一次把噪声混频到载波频率。

3.更多噪声传导路径

一般来说,如果开关切换能够把噪声混频到载波频率, 这些开关电路都是电源相位噪声的贡献者。

分析相位噪声

对于上面提到的混频现象,要快速模拟所有这些行为并且去改善是相当困难的。相反,通过测量电源抑制比的做法,快速了解哪些电源对噪声敏感,然后针对性地选择一些高精度低噪声的电源,才能事半功倍。

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一个巡检机器人中的AI有哪些要素?(AI是怎样实现的?Edge AI正在做什么?)

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关键词:AI,ML,DL,Edge AI

人工智能(AI)已经是当前科技业最热门的话题,且其应用面涉及人类生活的各个领域,对于各个产业都带来相当重要的影响,且即将改变人类未来发展的方方面面。本文将为您介绍与人工智能相关各种技术的概念介绍,以及先进的Edge AI(边缘人工智能)的最新发展与相关应用。

A robot and a hand touching each other

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人工智能和机器学习是现代科技的核心技术

人工智能(AI)和机器学习(ML)是现代科技的核心技术之一,且已经在许多领域中得到广泛应用。人工智能是指让机器具备类似人类智能的技术,使它们能够进行思考、学习、推理和解决问题。机器学习则是人工智能的一个子领域,专注于如何让机器从数据中学习和改进自身的能力。机器学习依赖于算法和模型来从大量数据中提取模式,并据此做出预测或决策。

人工智能涵盖了多种技术和方法,包括专家系统、语音识别、图像处理、自然语言处理等。人工智能从概念上可以分为弱AI(狭义AI)、强AI(广义AI)与超AI,弱AI专门针对特定任务设计的系统,如语音助手、推荐系统等。强AI则具备全面人类智能的系统,能够执行人类能做的任何任务,目前仍处于发展阶段,但离此目标已经不远。超AI则是超越人类智慧的AI,能进行超越人类的创新和解决问题。

依据不同应用需求来实行机器学习的训练模式

机器学习指的便是机器学习人类的思考与判断能力,必须通过不同的训练模式来协助机器学习人类的思考模式与各种知识,每种训练模式都有其独特的特征和适用的场景。

首先便是监督式学习(Supervised Learning)模式,监督式学习使用已标注的数据集进行训练,即每个输入数据都有一个对应的正确输出(标签)。监督式学习常应用于分类(如垃圾邮件识别)和回归(如房价预测)问题,常见的算法包括线性回归、支持向量机(SVM)、随机森林、神经网络等。

监督式学习具有精确性高的优点,因为其有明确的目标,训练结果可解释性强。不过,由于需要大量标注数据,而数据标注的成本高,且模型可能对标注数据中的偏差敏感,将导致过拟合的现象。

相对于监督式学习,另一种机器学习模式便是非监督式学习(Unsupervised Learning),非监督式学习使用无标注的数据集,算法根据数据的内在结构进行学习,其主要用于数据分群(如顾客分类)、降维(如主成分分析)、异常检测等应用场景,常见的算法包括K-均值聚类、层次聚类、主成分分析(PCA)、自编码器(Autoencoders)等。

非监督式学习适用于无法获取标注数据的场景,可探索数据的隐藏结构和模式,但因为没有明确的目标,使其结果不易解释,可能难以评估模型的性能。

此外,还有一种机器学习模式是半监督式学习(Semi-Supervised Learning),其采用混合数据的方式,结合少量标注数据和大量无标注数据进行训练。其应用场景为当标注数据难以获取但无标注数据丰富时,例如文本分类或图像识别,采用的算法包括图形神经网络(GNN)、生成式对抗网络(GANs)的部分应用等。

半监督式学习在标注数据有限的情况下可提升模型性能,可平衡标注数据的稀缺性和无标注数据的丰富性,不过其训练过程较为复杂,可能需要特殊的算法,且对标注数据的质量较为敏感。

另一方面,还有一种机器学习模式是强化学习(Reinforcement Learning),其通过与环境互动进行试错学习,基于奖励和惩罚来优化行为策略。强化学习常用于决策问题,如机器人控制、自动驾驶、游戏AI等应用场景。常见的算法包括Q-学习、深度Q-网络(DQN)、策略梯度方法(Policy Gradient)等。

强化学习适合动态和复杂环境中的决策问题,可处理连续性和长期的回报,但其训练时间较长,可能需要大量试验来找到最佳策略,且其训练过程不稳定,结果可能难以解释。

机器学习还有一种自监督学习(Self-Supervised Learning)模式,模型可从无标注数据中自行产生标注,用于训练,例如通过数据变换创建假想的标注。自监督学习主要应用于自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV),如预训练模型BERT、GPT等应用场景,常见的算法包括自回归模型、自编码器、对比学习等。

自监督学习由于无需人工标注,因此适用于大规模无标注数据,在NLP等领域取得了很大成功,但其模型训练过程复杂,运算成本较高,且其结果解释性可能不佳。

AI和ML这两者在各行各业中有着广泛的应用,像是在医疗领域,AI能够协助诊断疾病、分析医疗图像、个性化治疗方案。在金融领域,机器学习应用于风险评估、诈欺检测、投资决策。在制造业,AI可用于生产过程自动化、质量控制、预测性维护。在交通应用方面,自动驾驶、交通管理系统中大量应用AI和ML。在零售业,个性化推荐、需求预测、客户分析都是ML的应用场景。在娱乐业,流媒体平台利用ML来推荐音乐、电影等内容。

上述这些训练模式各有其独特的应用场景和挑战,选择合适的模式取决于具体的数据特征和应用需求。AI和ML正在迅速改变我们的生活方式,并且在不断推动科技和社会的进步,未来的发展将无可限量。

深度学习使用深层神经网络模仿人脑的结构和功能

深度学习(Deep Learning)则是机器学习的一个子领域,其核心在于使用深层神经网络来模仿人脑的结构和功能,以便从大量数据中自动学习并提取特征。深度学习的成功在于它能够处理复杂的数据,如图像、语音和自然语言,并在许多应用中达到或超越人类表现。

深度学习模型通常是基于人工神经网络(Artificial Neural Networks, ANN),它由多层的神经元(也称为节点)组成,这些神经元模仿了人脑中的神经元结构。神经网络的每一层将接收到的输入数据进行处理并传递给下一层。随着层数的增加,网络可以捕捉到数据中越来越复杂的特征。

深层神经网络(Deep Neural Networks, DNN)则是包含多层隐藏层的神经网络。这些隐藏层的数量使得网络能够在数据中学习到高阶特征表示。这种深层结构使得深度学习特别适合处理大量数据,如图像、语音和文本。

传统机器学习模型往往需要手动设计特征,而深度学习可以自动从数据中学习和提取特征,这使得它在处理非结构化数据(如图像和语音)方面特别有效。反向传播(Backpropagation)则是一种训练神经网络的算法,它通过调整网络中每个权重和偏差,最小化预测错误,从而提高模型的准确性。

深度学习在许多领域中已经取得了显著成果,像是计算机视觉能力,可以使用卷积神经网络(CNN)来自动识别图片中的物体或场景,或是进行物体检测,如自动驾驶汽车中的行人检测,以及面部识别能力,这在安全和社交媒体中被广泛使用。

另外还有自然语言处理(NLP)能力,可进行语音识别,将语音转换为文本,如Siri和Google Assistant,以及机器翻译功能,如Google翻译使用的翻译技术。另外还有如文章自动生成、聊天机器人等。在语音处理能力上,深度学习已经可以做到语音合成,如文本转语音(TTS)系统,以及做到情感识别,可从语音中识别说话者的情感状态。

医疗健康是深度学习的重要发展领域,通过深度学习可进行医学图像分析,如肿瘤检测、病理学诊断等,也可以应用在基因组学,用于理解基因数据并预测疾病风险。

此外,在自动驾驶应用,深度学习用于感知周围环境,做出驾驶决策,控制车辆的运动。在游戏AI领域,深度学习帮助AI自主学习如何在复杂的游戏环境中做出决策,如AlphaGo。深度学习已经成为推动AI发展的关键技术,并在许多领域中带来了革命性的变革。随着计算能力的增强和数据的增多,深度学习的应用前景将越来越广泛。

Edge AI的分布式计算方式更加快速稳定与安全

Edge AI是指在边缘设备上运行人工智能(AI)算法和模型的技术,这些设备包括物联网设备、智能手机、嵌入式系统等。与传统的云AI不同,Edge AI在设备本地进行数据处理和决策,而不是将数据传输到远程的云服务器进行分析。这样的分布式计算方式使得系统能够更加快速、稳定、并且在一些情境下更加安全地运行。

Edge AI具有低延迟的特性,由于数据处理在本地完成,Edge AI能够大幅降低响应时间,适合需要实时反应的应用,如自动驾驶或工业自动化。此外,随着硬件技术的进步,边缘设备具备了强大的计算能力,使得复杂的AI任务可以在本地高效地运行。

Edge AI在数据隐私与安全性上又比云AI要更好,因为数据是在本地处理和存储,减少了数据传输到云的需求,有助于保护用户隐私并降低数据泄漏风险。此外,由于是在本地进行数据分析和处理,仅传输需要的数据到云,因此可减少了网络带宽的消耗,适合在网络资源有限的环境中使用。Edge AI并具有可扩展性与分布性,Edge AI使得AI应用可以更加灵活地部署和扩展,系统可以分布式运行,减少单点故障的风险。

Edge AI的应用领域相当广泛,最常见的便是智能家居应用,Edge AI可以应用于智能音箱、智能监控、智能家电等设备,可提升用户体验并保护数据隐私。在制造业中,Edge AI可用于机器状态监控、质量检测、故障预测,实现工厂的工业自动化与智能运营。

在医疗健康领域,Edge AI可以运行在可穿戴设备中,实时监测用户的健康数据,如心率、血压等,并提供个性化的健康建议。在智能交通应用,Edge AI可用于自动驾驶汽车,能够快速处理车辆周围的数据,做出实时决策,确保行车安全。

在零售业中,Edge AI可以实现智能货架管理、自动收银、需求预测等功能。在物流中,则可用于包裹跟踪、路线优化等。在农业应用中,Edge AI在智能农业中应用广泛,如实时监测农作物的生长环境、病虫害预测、农业机械自动化控制等。

Edge AI因其低延迟、高效和数据隐私保护等特性,成为了许多场景下的理想解决方案,尤其是在需要实时反应和分布式处理的应用中。

名词

简介

特性

应用领域

人工智能(AI)

使机器具备类似人类智能的技术,能进行思考、学习、推理和解决问题。

广泛应用于各领域,包含专家系统、语音识别、图像处理等。

医疗健康、金融、制造业、交通、娱乐、零售等。

机器学习 (ML)

AI的子领域,通过算法让机器从数据中学习并提高自身能力。

依赖数据驱动,具有监督学习、非监督学习、强化学习等类型。

图像分类、语音识别、推荐系统、风险评估、诈欺检测等。

深度学习 (DL)

ML的子领域,使用多层神经网络来自动学习和提取数据中的复杂特征。

通过深层神经网络自动提取特征,特别适合处理非结构化数据。

计算机视觉、自然语言处理、语音处理、医疗影像、游戏AI等。

边缘人工智能(Edge AI)

在边缘设备上运行AI算法,实现本地数据处理和实时决策。

低延迟、高效、节省带宽、保护数据隐私。

智能家居、工业自动化、医疗健康、自动驾驶、智能农业等。

结语

人工智能(AI)和机器学习(ML)正在重新定义各个行业的未来,提供了自动化、智能化和数据驱动的解决方案。从医疗健康到工业自动化,这些技术已经展现出巨大的潜力。而Edge AI的出现则进一步提升了AI系统的效率与安全性,使得实时处理成为可能,同时保护用户隐私。随着技术的持续发展,AI、ML和Edge AI将不断推动创新,为全球经济和社会带来更加智能、便捷的生活方式。

未来我们还将为您介绍更多关于Edge AI与机器学习的应用特性与软件开发环境、硬件类型与相关的传感器介绍,敬请期待。您也可以到以下的DigiKey网页来进一步了解与Edge AI相关的专业技术与解决方案:https://www.digikey.cn/zh/application-technology/edge-ai。

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AI、ML和Edge AI技术正在深刻改变着社会的生产生活方式,并带来显著的价值。这些技术不仅提高了生产效率、优化了行业模式、改变了生活方式,还促进了社会结构的优化和新兴产业的崛起,因此,我们应该持续关注这些技术带来的变化和挑战。您对AI以及Edge AI技术的发展和应用有哪些看法?您是否正在利用相关技术开发AI系统?欢迎留言,分享交流!

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亮点产品推荐:ADI LT8418 100 V 半桥 GaN 驱动器

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关键词:GaN 驱动器,GaN FET,DC/DC 转换器

ADI的 LT8418 是一款 100 V 半桥 GaN 驱动器,集成顶部和底部驱动器级、驱动器逻辑控制和保护功能。它可以配置成同步半桥和全桥拓扑或降压、升压和升降压拓扑。LT8418 提供强大的电流灌/拉能力,具有 0.6 Ω 上拉电阻和 0.2 Ω 下拉电阻。它集成了一个智能集成自举开关,可以从 VCC 产生平衡自举电压,具有最小压差电压。

LT8418 提供分离栅极驱动器来调节 GaN FET 的开启和关闭压摆率,以抑制瞬时振荡和优化 EMI 性能。所有驱动器输入和输出都有默认低状态,以防止 GaN FET 被错误开启。LT8418、INT 和 INB 输入是独立的并且兼容 TTL 逻辑。同时,LT8418 具有 10 ns 的快速传播延迟,并在顶部和底部通道之间保持 1.5 ns 的出色延迟匹配,非常适合高频 DC/DC 转换器、电机驱动器和 D 类音频放大器。此外,LT8418 采用 WLCSP 封装来最大限度降低寄生电感,使其广泛应用于高性能和高功率密度应用。

Analog Devices' LT8418 100 V Half-Bridge GaN Driver

EVAL-LT8418-BZ 评估电路采用 LT8418,以半桥配置驱动两个 100 V 增强型氮化镓 (eGaN) FET。该电路优化为降压转换器,但可用作升压转换器或由半桥组成的其他转换器拓扑。评估电路热管理良好,可提供最大 10 A 的电流。

产品特性

  • GaN FET 的半桥栅极驱动器
  • 顶部栅极驱动器的上拉电阻为 0.6 Ω
  • 底部栅极驱动器的下拉电阻为 0.2 Ω
  • 4 A 峰值拉电流能力、8 A 峰值灌电流能力
  • 智能集成自举开关
  • 分离栅极驱动器可调节开/关强度
  • 所有驱动器输入和输出的默认低状态
  • INT 和 INB 输入的最大额定电压为 15 V
  • 独立的 INT、INB 输入,兼容 TTL 逻辑
  • 快速传播延迟:10 ns(典型值)
  • 传播延迟匹配:1.5 ns(典型值)
  • 平衡驱动器电源电压:VBST ≈ VCC = 3.85 V 到 5.5 V
  • 欠压和过压锁定保护
  • 小型 12 球 WLCSP 封装

适用范围

  • 高频 DC/DC 开关电源转换器
  • 半桥、全桥、推挽转换器
  • 数据中心电源
  • 电机驱动器、D 类音频放大器
  • 消费品、工业和汽车

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保护敏感的电子设备 阻尼材料要怎么选?

重点产品推荐

作者:Art Pini

关键词:阻尼材料,聚氨酯泡沫,设备保护

本文讨论了如何保护敏感的电子设备免受冲击、振动和温度影响。文章以3M的ISOLOSS LS聚氨酯泡沫产品为例,探讨了选择阻尼材料时需考虑的关键特性,详细描述了聚氨酯泡沫的主要特性,并解释了它们在各种应用中的重要性。此外,文章还讨论了如何使用聚氨酯泡沫进行减震和降噪,以及影响减震和降噪效果的四个因素,并总结了ISOLOSS LS聚氨酯泡沫的规格和优势,强调其在保护电子设备方面的有效性。

冲击、振动和过热对任何电子系统设计都是一种威胁,因为会迅速导致系统故障。此外,运行时噪音大将导致客户投诉和维修诉求过多。此外,冷却不当也会致使成本增加。

振动和噪音可能是因为冷却风扇安装不当造成的。维护面板和检修口周围的空气泄漏会导致冷空气泄漏,从造成空气温度提升,并降低通风和空调系统的冷却效率。机箱可能会因机械共振而发出响声和振动。

虽然噪音、振动和温度升高几乎是不可避免的,但需要将它们降到最低。为此,设计者可以使用吸能的聚氨酯泡沫垫、缓冲垫和阻尼器。然而,要选择到合适的材料就需要了解它们的主要特性和性能。

本文将以 3M 的 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫产品为例,探讨设计者在选择阻尼材料时需要考虑的关键特性。文章将展示如何将 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫产品运用于最苛刻的应用中,以保护关键的设备,同时节省设计者的时间和成本。

ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫

3M 的 ISOLOSS 材料属细孔、高密度聚氨酯泡沫。它耐用、吸能,具有低压缩形变和稳定的应力应变,并可在广泛的温度范围内使用。它们提供各种密度、厚度和形状选择,包括垫片条、圆形和方形,以及方形和矩形板(图 1)。

3M ISOLOSS LS polyurethane foam
图 1:3M ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫有各种有用的形状,可随时作为缓冲垫、衬垫、隔振器和阻尼片使用。(图片来源:3M)


除了有各种形状外,ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫还有四种不同的密度:10 (160.2)、15 (240.4)、20 (320.4) 和 25 (400.5) 磅/立方英尺 (lb/ft3) (公斤/立方米 (kg/m3))。在给特定应用配套聚氨酯泡沫时,密度匹配很重要。所有这些泡沫产品的工作温度范围为 -40℃ 至 +107℃(-40˚F 至 228˚F)。

聚氨酯泡沫用于三个不同的应用类别:填实、减震和支撑以及能量控制。填实要求能够密封缝隙,吸收机械冲击和振动,并在配接表面之间提供密封。风扇和外壳之间的衬垫提供振动隔离,并提供密封,以防止压力损失。减震和支撑涉及将物体相互隔离,如安装在车门上的缓冲垫可以关闭开关,从而可以监测车门的关闭。缓冲垫缓冲了开关,减少了门关闭的冲击。像 LS-2506-PSA-1-CIRCLE-50PK 或 LS-2006-PSA-2-X2-50PK 这样的小圆形和方形垫,通常用于此类应用。能量控制包括通过吸收冲击和减少振动来减少机械能。

聚氨酯泡沫的主要特性

所有这些应用都依赖泡沫保持其形状的能力,并对压缩它的物体提供一个反作用力。聚氨酯泡沫有两个衡量这些特性的规格:一是耐压缩形变,通常被称为压缩形变,以及压缩应力应变 (CFD)。

压缩形变是衡量泡沫在持续压缩后的永久变形。压缩形变值低,说明泡沫在反复或连续压缩后会恢复到原来的厚度。根据 ASTM D1667,柔性多孔材料的标准规范,3M ISOLOSS LS 泡沫在室温下的压缩形变低于 1%。

ASTM D3574 D 涵盖了柔性多孔材料的标准测试方法,规定了压缩形变的测量。被测材料压缩到 50% 的厚度,并在高温下暴露很长一段时间。压缩形变是指去除压缩后损失的原始厚度的百分比。

一个需要良好耐压缩形变的典型应用是空调的滤网架密封件(图 2)。

3M ISOLOSS LS foam gasket with a low compression set

图 2:一块 ISOLOSS LS 低压缩形变泡沫衬垫密封了空调滤网架的检修口,在将滤网固定到位时会最大限度地减少了漏气现象。(图片来源:3M)

空气滤网架使用低压缩形变聚氨酯泡沫来密封滤网外壳,并将滤网固定就位。当取出滤网进行更换或清洁时,泡沫几乎会膨胀到其完全厚度。低压缩形变保证了密封件继续保持其性能,无论它被压缩了多长时间。这种应用将使用像 3M 的LS-1025LM/PSA-0.75 英寸 x 180 英寸-1RL 的衬垫泡沫。LS-1025LM/PSA 是一种 0.75 英寸宽、0.25 英寸厚的带材,密度为 10 lb/ft3。这种柔软的泡沫符合滤网的要求,并能保持就位,同时还能密封检修门。

CFD 代表了泡沫在不同程度的压缩下的坚固程度。ASTM D3574C 测试 CFD 时,将泡沫从原来厚度的 100% 压缩到 30%,也就是10% 到 70% 的压缩。当泡沫被压缩时,测量压缩面施加的使泡沫减少到特定厚度的力。重要的是,要记住这也是泡沫对压缩面施加的力。图 3 显示了压缩量与所施压力的关系图。为每个 ISOLOSS LS 泡沫密度提供了 CFD 表格和/或图表,以便对每个应用的泡沫选择过程进行微调。

CFD plots for the four available foam densities (10, 15, 20, or 25 (lb/ft3)
图 3:四种可用泡沫密度(10、15、20 或 25 (lb/ft3))的一系列 CFD 图。通过使用更高密度的泡沫或通过增加压缩量可实现压力增加。(图片来源:3M)


考虑某个减震应用,两个表面必须用 100kPa (14.5 psi) 的压力来保持距离。这可以用 25 lb/ft3 的泡沫压缩到约 16%、20 lb/ft3 的压缩到约 28%、15 lb/ft3 的压缩到约 50% 或 10 lb/ft3 的压缩到约 70% 来实现。

减震和降噪

结构减震是一种通过将机械能转化为热能来消除机械能的手段。阻尼材料使用强力粘合剂直接贴在结构的表面上(图 4)。

3M ISOLOSS LS foam sheets attached to surfaces
图 4:贴在表面的 ISOLOSS LS 泡沫板可以提供降噪功能,且兼容广泛的 3M 压敏胶。(图片来源:3M E.A.R. 部门)


这种自由层阻尼系统是最简单的形式。由于基础结构的弯曲应力,阻尼材料的延伸和压缩导致了能量的耗散。即使是这种简单的系统,只要阻尼处理设计得当也能产生显著的效果,特别是对于冲击性噪声,可以减少 20 分贝(A-加权)(dBA) 或更多。阻尼材料有正方形或长方形板材选择,也有圆形或方形贴片。这些片状材料可以进行模切或激光切割,以方便 OEM 组装,或作为维护改装套件。覆盖率不一定是全覆盖才有效,只要有 25% 的表面覆盖率,就可以实现 10 dBA 或 更多冲击噪音降低。较大的板材,如 3M 的 LS-1506/PSA-5 “x7”-10PK 和 LS-1006LM-PSA-12 “x12”-6PK,在阻尼应用中很有用。由于其灵活性,这些泡沫可以适合大多数产品设计。

有四个因素决定减震和降噪的量:

  1. 基材的类型和厚度。
  2. 阻尼材料在工作温度和频率下的厚度和特性。
  3. 阻尼材料的厚度与基材的厚度之比。
  4. 阻尼材料所覆盖表面积的百分比。

阻尼和振动控制技术利用聚氨酯泡沫的能力,将机械运动转化为低级别的热量,从而降低了噪音和振动水平。ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫为这些应用提供了能量控制手段,即使在恶劣的环境中,它们也能保持其形状、配合和功能。

表 1 汇总了 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫四种可用密度的全部规格。除了耐压缩形变和压缩应力(负荷)应变的关键规格外,该表还列出了用于鉴定泡沫材料的测试标准。

Typical properties of ISOLOSS LS polyurethane foam
表 1:显示的是 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫四种可用密度的典型属性。(图片来源:3M)


结语

振动、冲击、噪音和极端温度是许多系统设计必须面临的现实,但合适的阻尼材料可以大大减轻其影响。如上所述,3M 的 ISOLOSS LS 聚氨酯泡沫提供了各种形状、密度和厚度选择,能容忍各种环境,并有很长的使用寿命。它们适合用于密封开口和减少振动的填实应用。在缓冲和支撑应用中,它们能够在固定子组件的同时减少冲击和振动。最后,在减震应用中,它们可用来减少噪音。

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用好示波器 从这些探头开始!

关键词: 工具, 测量, 规格

问:浅谈示波器 – 示波器探头

示波器是电子工程领域中不可或缺的工具。通过掌握示波器的使用技巧和方法,工程师可以更好地应对各种挑战,提升自己的工作能力和专业水平。我们经常在设计研发过程中使用到示波器。本文将介绍示波器的一些基本概念,以及如何使用示波器实现基本的测量。

1. 示波器探头

探头 分为很多类型,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高电压和电流探头。其中,无源探头很常见。

实际测量信号,有可能会很大,超出了示波器的输入阈值。这时就需要一个带有衰减器的探头,比如常见的10X探头,可以使输入信号衰减10倍。

Digilent 的 460-004 示波器探头 1X/ 100X


还有一种1X/10X探头 也很受欢迎,因为它们在探头体内包含一个开关,可以让您在1X位置,10X位置和输入线连接到地线的位置之间切换。 然而,1X/10X探头的一个缺点是:当您需要它处于10X位置时,您可能会意外地将它留在1X位置。 这可能导致定性和定量测量误差,因为衰减不是您所期望的,频率响应与10X位置的频率响应有很大不同。

示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端口。50 Ω 端口通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。

image


使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,源阻抗更高。这种连接可以通过多种方式实现,包括直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头。

DigiKey 示波器探头

2. 探头连接

将探头上的开关设为1X,将探头连接到示波器上的通道1。要做到这一点,将探头连接器中的槽与CH 1 BNC上的键对齐,推动连接,并向右扭转以将探头锁定到位。将探头尖端和参考导线连接到probe COMP连接器上。

image

高阻抗探头的低频率补偿

高阻抗探头通过低频率补偿过程,与它们连接到的通道相匹配。对于这个过程,所有示波器都提供低频率方波,一般频率为 1 kHz,通常称为 CAL 输出。要利用这项功能,请首先将探头连接到所需的通道,然后将探头尖端连接到 CAL 输出端。触发示波器并在屏幕上查看选定通道轨迹。使用调节工具,在探头连接器盒中更改补偿调节,以获取方波轨迹上的方角,如中间的轨迹所示。

image

每当探头连接到不同通道时,就应该进行补偿,特别是在任何关键测量之前。很多高阻抗探头还提供高频补偿调节。通常不需要执行这种调节。探头手册提供了此测试的详细信息。

最后

掌握示波器的使用对于工程师来说具有重要的意义。通过示波器,工程师可以更加深入地了解电路的工作原理,提高故障排查的效率,优化电路性能。同时,示波器的自动测量功能能够大大节省工程师的时间和精力,使其更加专注于解决实际问题。因此,作为一名工程师,学会使用示波器是必备的技能之一。

更多示波器相关技术内容, 请参考下面帖子:

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做智能家居 同行多在用这个低功耗物联网开发板!

关键词: 开发工具, 物联网, 方案

问:低功耗物联网设计 – FireBeetle 2 ESP32-C6 开发板

FireBeetle 2 ESP32-C6  是一款基于 ESP32-C6 芯片设计的低功耗物联网开发板,适用于智能家居项目。ESP32-C6 搭载 160MHz 的高性能 RISC-V 32 位处理器,支持 Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0、Thread 1.3 通讯协议,可接入多种通讯协议的物联网网络。FireBeetle 2 ESP32-C6 支持 Type-C、5V DC、太阳能对锂电池进行充电,部署时有更多的供电方式选择。

多种传输协议支持,扩展无线连接性

FireBeetle 2 ESP32-C6 支持 Wi-Fi、Thread 通讯协议,因此可以制作 Matter Wi-Fi 终端设备和 Matter Thread 终端设备,实现多系统、多平台智能家居设备的无缝通信与协作。此外,FireBeetle 2 ESP32-C6 还支持 BLE、Zigbee 通讯协议,与其他 MCU 组合,可作为 Thread 边界路由器、Matter 网关和 Zigbee 网桥。

FireBeetle 2 ESP32 C6 开发板多种传输协议支持,扩展无线连接性

支持 Wi-Fi 6,实现超低功耗物联网设备

ESP32-C6 是乐鑫首款支持 Wi-Fi 6 协议 (802.11ax) 的芯片,Wi-Fi 6 有更好的网络容量,可以让设备进行高效率、低延迟的工作。此外,Wi-Fi 6 的目标唤醒时间(TWT,Target Wake Time)技术,能有效降低设备功耗,延长电池使用时间,让设备长久续航。支持 Wi-Fi 6,实现超低功耗物联网设备

优秀的电源系统,设备供电更方便

FireBeetle 2 ESP32-C6 集成了锂电池充电管理,可以通过 type-C、5V DC、太阳能为锂电池进行充电,太阳能充电解决了部署在阳台、窗户、屋顶等项目场景无电源线供电的问题。FireBeetle 2 ESP32-C6 使用 太阳能电源管理模块 5V@1A 同款太阳能电源管理芯片,最大限度的利用输入电源的电流输出能力,可最大化太阳能板在各种光照条件下的输出功率。FireBeetle 2 ESP32-C6 支持电池电量监测,以便在电量不足时采取措施,确保设备持续运行。

FireBeetle 2 ESP32 C6 开发板 优秀的电源系统,设备供电更方便

特性

  • 搭载 ESP32-C6 芯片,支持 Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread 通讯协议
  • 支持 Wi-Fi 6 协议,更低延迟,更低功耗
  • 支持太阳能充电,免电源线部署
  • 电池电量检测,了解设备电量信息
  • 超低功耗,deep-sleep 16uA
  • 板载 GDI 接口,轻松连接屏幕
  • PH2.0 电池接口,方便连接电池

应用场景

  • 室内空气质量监测项目
  • 室内氛围灯项目
  • 阳台植物土壤监测项目
  • 室外气象站项目
FireBeetle 2 ESP32 C6 开发板 应用场景
​FireBeetle 2 Board ESP32 C6 产品维库 


常见问题

  1. 在arduino IDE下无ESP32-C6开发板

原因

  • 仅3.0.0以上ESP32板卡环境才支持ESP32-C6

解决办法

  • 请下载最新的板卡环境
  • 环境版本芯片支持情况
  • 稳定版:https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
  • 开发版:https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_dev_index.json

2. 烧录报错

原因

  • 如果Loop中延时过短或者不加延时会导致烧录超时
  • 错误的调用一些函数会导致计算机不能识别USB

解决办法

按住BOOT,点击RST,然后松开BOOT按键,即可烧录。

原理

ESP32在启动时会检测BOOT(IO9)引脚的电平,若电平为高则正常启动,若电平为低则进入烧录模式。BOOT引脚默认电平为高,当按下按键电平为低。

3. 串口无打印

解决办法

  • 检查USB CDC是否处于Enable状态
  • 使用其他的串口调试助手查看打印信息

更多ESP32相关技术内容, 请参考下面帖子:

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