IEEE标准已经批准通过 新以太网供电标准指日可待

2018-10-12 14:53 次阅读

作者:德州仪器David Abramson

今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。

当我在2012年7月参加第一次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月后的2013年3月,对兴趣小组的邀请会如期举行。一个研究小组一直工作到2013年11月,这个特别小组从那时起就一直在构建此标准。

我们做了大量的工作,我很高兴地宣布,该标准已经批准通过。修订批准后大约3-4个月,标准将正式发布。

该项目始于一个简单的目标,即增加从供电设备(PSE)传输到受电设备(PD)的电量,该设备从以太网电缆(IP电话,无线接入点等)接收供电。由于以前的以太网供电标准仅使用以太网电缆中八根导线中的四根来承载直流电流,所以特别小组择使用全部八根导线作为802.3bt。

IEEE标准已经批准通过 新以太网供电标准指日可待

虽然我相信很多人都认为指定标准是一件简单而快捷的事情,但有几个问题需要深入研究:如何指定以前部分以太网供电标准,使之适用于所有四对线电缆,与先前的标准兼容,所有八个导体之间的不平衡电流,实现四对和两对的互通性。

为了表述制造一个标准需要多少工作量,我想分享一些在工作组开发过程中有趣的事例:

· 举行超过35次面对面会议。

· 参加无数次电话会议和特别电话会议。

· 编制了24个标准草案。

· 提供了22个意见回顾循环期。

· 就草案提出了超过5,400条意见。

· 制作了306页草案。

在整个过程中,我担任评论编辑,这是一项涉及组织和回复每个草案收到的每条意见的工作。结果工作量比我想象中的要多得多。谁会想到需要超过5,400条建议才能使标准准备好去发布?但最终,这得到了令人难以置信的回报,让我有机会以一种独特的方式学习标准。

我们的工作已经产生了一个新标准,可以创建两种新型PSE和PD(Type 3和Type 4):

· 提供高达71.3W的额定功率级别PD(来自PSE的90W)

· 显著降低PD所需的待机功率

· 创建一个称为Autoclass的可选分类协议,实现更好的电源管理

· 扩展包括电力降级在内的物理层分类(并使它成为必须执行的)

· 将称为单签名和双签名的两个PD配置统一化

· 添加链路层发现协议(LLDP)扩展以覆盖新设备和功能。当然,我们也必须解决无数的问题,以确保四对以太网供电是最后一个以太网供电标准

有关所有这些主题和内容的更多详细信息,请阅读我为以太网联盟合著的白皮书“802.3bt概述 - 以太网供电标准”。

同时,我很高兴参与了对TI以太网供电设计团队的管理过程,并监督了包括TPS2373和TPS2372在内的五种新型IEEE 802.3bt-ready解决方案的开发。TPS2372专门针对我们autoclass特性的应用,例如连接照明。两者都是IEEE 802.3bt ready,并且可以提供两种不同的标准,a -3和a -4。这些数字代指成本优化的集成FET(3型或4型)。

在电缆的PSE端,TPS23880进行采样并提供可编程性静态随机存取存储器(SRAM),以确保标准在9月正式发布后能够符合标准。

从最开始到提供经过验证的以太网联盟认证参考设计,TI致力于让您快速简便地过渡到符合IEEE 802.3bt的规范。

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这个16位缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 < p> SN74ALVCH16244专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计。 该器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲区或一个16位缓冲区。它提供真正的输出和对称的低电平有效输出使能(> OE)输入。 确保上电期间的高阻态或者断电,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 工作电压范围为1.65 V至3.6 V 最大tpd为3 ns,3.3 V ±24-mA输出驱动电压为3.3 V 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求 每个JESD的闩锁性能超过250 mA ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机型(A115-A) ...

发表于 10-15 17:42 0次 阅读
SN74ALVCH16244 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

SN74AHCT16541 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

'AHCT16541器件是同相16位缓冲器,由两个8位部分组成,具有独立的输出使能信号。对于任一8位缓冲区,两个输出使能(1OE1 和1OE2 或2OE1 和2OE2 )输入都必须为低电平才能使相应的Y输出有效。如果任一输出使能输入为高电平,则该8位缓冲器部分的输出处于高阻态。 为了确保上电或断电期间的高阻态,OE 应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 SN54AHCT16541的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74AHCT16541的工作温度范围为-40°C至85°C。   特性 德州仪器WidebusTM家庭成员 EPICTM(增强型高性能注入CMOS)工艺 输入兼容TTL电压 分布式VCC和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 流通式架构优化PCB布局 闩锁性能每JESD超过250 mA 封装选项包括塑料收缩小外形(DL),薄收缩小外形(DGG)和超薄外形(DGV)封装以及使用25密耳中心的380密耳细间距陶瓷扁平(WD)...

发表于 10-15 17:35 0次 阅读
SN74AHCT16541 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

SN74ABT827 具有三态输出的 10 位缓冲器/驱动器

这些10位缓冲器或总线驱动器为宽数据路径或带有奇偶校验的总线提供高性能总线接口。 3态控制门是一个2输入与门,具有低电平有效输入,因此,如果输出使能(OE1 或OE2)输入为高电平,则所有10个输出都处于高阻态。 'ABT827在输出端提供真实数据。 当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE 应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 SN54ABT827的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABT827的工作温度范围为-40°C至85°C。 特性 最先进的EPIC -IIBBiCMOS设计显着降低功耗 流通式架构优化PCB布局 每个JEDEC标准JESD-17的闩锁性能超过500 mA 典型V < sub> OLP (输出接地反弹)&lt; 1 V VCC= 5 V,TA= 25°C 上电和断电期间的高阻状态 高驱动输出(-32-mA IOH,64-mA IOL) 封装选项包括塑料小外形...

发表于 10-15 16:03 0次 阅读
SN74ABT827 具有三态输出的 10 位缓冲器/驱动器

SN7404 六路反向器

这些设备包含六个独立的逆变器。 特性 可靠的德州仪器质量和可靠性 < /DIV> 参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) Schmitt Trigger Rating Operating Temperature Range (C) Pin/Package &...

发表于 10-15 15:56 2次 阅读
SN7404 六路反向器

SN74ABT162244 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

?? ABT162244器件是16位缓冲器和线路驱动器,专门用于改善三态存储器地址驱动器的性能和密度,时钟驱动器,以及面向总线的接收器和发射器。这些器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲器或一个16位缓冲器。这些器件提供同相输出和对称低电平有效输出使能(OE)输入。 输出设计用于提供或吸收高达12 mA的电流,包括等效的25- 用于减少过冲和下冲的串联电阻。 确保上电或上电时的高阻态向下,OE 应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 特性 德州仪器广播公司的成员??系列 输出端口具有等效性25- 串联电阻,所以没有外部电阻是必需 典型VOLP(输出接地反弹)&lt; 1 V VCC= 5 V,TA= 25°C 上电和断电期间的高阻状态 Ioff和上电3状态支持热插拔 分布式VCC和GND引脚最大...

发表于 10-15 15:53 0次 阅读
SN74ABT162244 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

SN74ABT16240A 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

'ABT16240A器件是16位缓冲器和线路驱动器,专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器的性能和密度,和面向总线的接收器和发射器。 这些器件可用作4个4位缓冲区,2个8位缓冲区或1个16位缓冲区。这些器件提供反相输出和对称低电平有效输出使能(OE )输入。 为了确保上电或断电期间的高阻态,OE 应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 SN54ABT16240A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABT16240A的工作温度范围为-40°C至85°C。 特性 Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。 德州仪器WidebusTM家庭成员 最先进的EPIC -IIBTMBiCMOS设计显着降低功耗 典型VOLP(输出接地反弹)&lt; 1 V,VCC= 5 V,TA= 25°C 分布式VCC和GND引脚配置最大限度地降低高速开关噪声 流通式架构优化PCB布局 高驱动输出(-32-mA IOH,64-mA IOL) ...

发表于 10-15 15:43 6次 阅读
SN74ABT16240A 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器

彭博社的最新报道却再次遭到了美国IT界数位专业人士的围殴和群嘲!

更奇怪的是,他在接受ServeTheHome的采访时同样没有给出任何实体证据或第三方信源去佐证他的指....

的头像 传感器技术 发表于 10-15 15:15 771次 阅读
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大唐IP RAN解决方案的介绍

UTRAN可使用ATM和IP两种传送方式,基于ATM的UTRAN标准较成熟,中国移动在2G时代已广泛....

的头像 电子设计 发表于 10-15 09:56 139次 阅读
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以太网通讯异常的分析与处理方案及问题定位时的注意事项

以太网频繁出现通信异常、丢包等现象,是否会想到是硬件电路设计问题?成熟的以太网电路设计看似简单,但如....

的头像 电子设计 发表于 10-15 09:21 221次 阅读
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详解如何验证PAM编码千兆位级串行链路当信号

为了实现高速连接而从并行转变为串行时,时序挑战从PCB中消除,而芯片设计则负担起时钟和数据恢复的责任....

的头像 CadencePCB和封装设计 发表于 10-13 10:47 273次 阅读
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关于以太网的讨论引发业界对安全数据传输和实时性的需求不断增长

严格地说,TSN代表以太网中支持实时性的第2层,但不是完整的实时协议。也就是说,TSN不会取代PRO....

的头像 电机控制设计加油站 发表于 10-12 15:26 346次 阅读
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彭博称美国服务器发现中国侵入的痕迹

据悉,还有另外三名安全专家分析了美国国防部提供的“外国硬件植入物”,证实了Sepio软件检测植入间谍....

的头像 澳门威尼斯人官网手机网工程师 发表于 10-12 09:06 507次 阅读
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华为发布AI Fabric极速以太网解决方案

AI时代已经来临,华为发布的《GIV 2025:打开智能世界产业版图》白皮书预测,到2025年全球企....

的头像 华为网络 发表于 10-11 15:15 1229次 阅读
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以太网在未来几年的竞争中越来越被接受的3个原因

以太网正成为工业应用中日益重要的网络就运动控制而言,以太网、现场总线以及其他技术(如外围组件互连)历....

的头像 电机控制设计加油站 发表于 10-11 09:41 184次 阅读
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电力传动的电路保护特殊要求及主要的大功率应用

伴随着每一代新汽车的问世,电子系统的数量也在不断增加。不仅是因为对高级辅助驾驶系统(ADAS)或互联....

的头像 电子设计 发表于 10-10 07:23 378次 阅读
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TI新一代隔离放大器可在工业电压检测中实现极长寿命和精确测量

TI新一代隔离放大器可在扩展的温度范围和更小的电路板空间内提供更高的工作电压,同时使用寿命更长,测量....

的头像 人间烟火123 发表于 10-09 14:39 787次 阅读
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SKW99 2X2 MIMO WLAN模块数据手册免费下载

SKW99模块包括802.11nMAC和基带、2.4GHz无线电和有限元器件、650MHzMIPSC....

发表于 10-09 08:00 23次 阅读
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浩亭推动新型单对以太网技术标准化发展,为新一代连接器提供设计

浩亭正在推动新型单对以太网(SPE)技术标准化的发展。在多阶段的筛选过程中,国际标准化委员会目前决....

发表于 10-08 08:38 114次 阅读
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以太网的分类及静态以太网交换和动态以太网交换、介绍

以太网交换技术具有许多类型,各自宣传其具有不同的优点;通过简单的鼠标即可增加、移动和改变往来落的结构....

的头像 电子设计 发表于 10-07 10:06 186次 阅读
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以太网的标准发展历史详细表格分析

以太网是在70年代初期由Xerox公司PaloAlto研究中心推出的。1979年Xerox、Inte....

的头像 硬件十万个为什么 发表于 10-03 19:22 236次 阅读
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ping是什么?ping背后的逻辑是什么样的?是如何实现的?

我们在遇到网络不通的情况,大家都知道去 ping 一下,看一下网络状况。那你知道「ping」命令后背....

的头像 Linux爱好者 发表于 10-03 12:25 258次 阅读
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汽车以太网标准为什么这么重要?汽车以太网标准有什么作用?

关于汽车以太网标准的重要性,你想知道的都在这里! 德州仪器 (TI) 提供全球最可靠且强大的 10....

的头像 德州仪器 发表于 10-03 11:52 898次 阅读
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KNX是什么?KNX总线在智能家居有什么作用?

KNX是Konnex的缩写。该协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收....

的头像 周立功单片机 发表于 10-03 10:42 636次 阅读
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财大气粗!德州仪器再建12英寸晶圆厂

根据美国媒体SourceToday的报导,随着模拟IC市场规模持续增长,模拟IC龙头厂商德州仪器已计....

的头像 澳门威尼斯人官网手机网工程师 发表于 10-01 17:01 1339次 阅读
财大气粗!德州仪器再建12英寸晶圆厂

Lenel门禁系列硬件产品详细手册资料免费下载

打个范德萨范德萨

发表于 09-29 08:00 54次 阅读
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Marvell光纤通道和以太网解决方案现已通过业内最先进的模块化服务器面向市场

Marvell今日宣布其品类丰富的下一代 10/25GbE FastLinQ®以太网和 QLogic....

的头像 人间烟火123 发表于 09-28 17:31 1422次 阅读
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工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?

现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数....

的头像 人间烟火123 发表于 09-27 16:08 1456次 阅读
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?

德州仪器(TI)推出业界首款200W和100W USB Type-C™和USB电力输送控制器,具有完全集成的电源路径

德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成....

的头像 罗欣 发表于 09-26 15:34 524次 阅读
德州仪器(TI)推出业界首款200W和100W USB Type-C™和USB电力输送控制器,具有完全集成的电源路径

德州仪器推出2款电力输送控制器 具有完全集成电源路径和低成本设计

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的头像 人间烟火123 发表于 09-25 17:42 1887次 阅读
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如何在区块链的作用下,让创投资金变得更加民主?

传统上,风投基金只向至少有50万美元的可消费收入的投资者提供。通常情况下,这一标准限制了大多数普通个....

发表于 09-25 10:24 70次 阅读
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使用远程以太网连接ET200M的配置与交叉引用重新布线的使用资料概述

本文档的主要内容详细介绍的是西门子使用远程以太网连接ET200M的配置与交叉引用重新布线的使用资料概....

发表于 09-25 08:00 47次 阅读
使用远程以太网连接ET200M的配置与交叉引用重新布线的使用资料概述

RTL8019以太网控制器的详细中文数据技术手册的资料免费下载

RTL8019是一个高度集成的以太网控制器,它提供了一个简单的解决方案,以实现插拔和播放NE2000....

发表于 09-25 08:00 47次 阅读
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捆绑以太链路能达到减少能耗的目的吗

在以太网中,经常采用捆绑链路的方法来提供更大的容量,其动因来自于一系列旨在优化捆绑以太链路上能耗的研....

的头像 电子设计 发表于 09-23 15:34 214次 阅读
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PoE解决方案的关键因素及设计需要考虑哪些问题

为了构建灵活、高性价比的 IP 监控系统,安全管理人员和系统集成商通常采用以太网供电 (PoE) 技....

的头像 电子设计 发表于 09-23 12:26 542次 阅读
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W5500全硬件TCP IP嵌入式以太网控制器中英文版本数据手册免费下载

W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W....

发表于 09-21 08:00 68次 阅读
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德州仪器(TI)希望小学在江西省萍乡市湘东区腊市镇正式落成并启用

全球领先的模拟与嵌入式处理领导厂商德州仪器(TI)捐建的“江西萍乡湘东区腊市镇德州仪器(TI)希望小....

的头像 罗欣 发表于 09-19 09:31 588次 阅读
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以太网物理层的有什么基本功能?如何通过Verilog HDL实现

以太网作为一种局域网基本介质接入技术,近年来得到迅速的应用发展。以太网的应用范围广泛从公司、企业的局....

发表于 09-18 17:19 65次 阅读
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德州仪器江西省萍乡市湘东区腊市镇希望小学正式揭幕 “TI魔力芯动教室”与你共享电子乐趣

原江西萍乡市湘东区腊市镇凤凰小学始建于1923年,是著名的萍西文化课堂与人才摇篮。学校现有282名学....

的头像 人间烟火123 发表于 09-18 15:20 1200次 阅读
德州仪器江西省萍乡市湘东区腊市镇希望小学正式揭幕 “TI魔力芯动教室”与你共享电子乐趣

应用于配网项目的TSC系列工业交换机,确保系统数据的快速传输

在整个系统设计上,采用三层的网络结构设计。网络传输部分主要由分局、变电站及柜内通信设备组成。在分局与....

的头像 电子设计 发表于 09-17 09:33 260次 阅读
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判断网络故障的方法介绍

这是一个很复杂的东西。系统:一般TCP/IP协议如果出现故障的话,网络肯定是会出现问题了。还有可能就....

的头像 电子设计 发表于 09-17 09:24 282次 阅读
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TI基于DLP Pico芯片组实现高精度台式3D打印和便携式3D扫描

人人都希望与众不同,而且人们的这种渴望正在与日俱增。个性化在我们的生活中变得越来越重要。TI DLP....

的头像 人间烟火123 发表于 09-14 15:16 1405次 阅读
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交换机的级连扩展与堆叠技术介绍

级连模式是组建大型LAN最理想的方式,可以综合利用各种拓扑威尼斯手机娱乐官网和冗余技术,实现层次化网络结构,如....

的头像 电子设计 发表于 09-14 08:26 671次 阅读
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中兴通讯的ZXR10 系列交换机IDC网络解决方案

以太网作为IP网络的主要承载技术,最近取得了突飞猛进的发展,HSSG标准组,MEF论坛,DCB标准组....

的头像 电子设计 发表于 09-14 08:15 374次 阅读
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汽车以太网标准的重要性

由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会....

的头像 人间烟火123 发表于 09-12 14:27 2085次 阅读
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飞思卡尔的I.MX27机器人视频监控系统,具有哪些功能

基于飞思卡尔I.MX27开发的机器人视频监控系统正是基于市场对机器人视频监控系统的迫切需求推出的一款....

的头像 电子设计 发表于 09-12 09:57 599次 阅读
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IEEE1588的原理介绍及在KeyStone1芯片上实现IEEE1588设计方案

软件协议栈通过协议处理以后获得本地的时钟与时钟源的绝对时间差值,然后通过寄存器调整本地绝对时间戳。在....

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Silicon Labs共有三项产品入围了IoT杰出技术创新奖

Silicon Labs(亦称 “芯科科技”)和Marvell、Calnex Solutions联合....

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UT-66XX系列串口通讯服务器的介绍安装,操作说明及故障排除资料免费下载

UT-66XX 系列串口通讯服务器,也叫终端服务器或串行服务器,是异步串行口 RS232/422/4....

发表于 09-11 08:00 67次 阅读
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MSP430系列单片机特性及应用领域介绍

MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留....

发表于 09-10 16:50 180次 阅读
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光学心率传感器技术在可穿戴设备中的新兴医疗应用

“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”系列文章由三个部分组成,这是第三篇。第一部分重点介绍了这些....

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科迎法适用于工业级以太网连接器,满足工业布线的需求

一般来说工业现场在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣多,所以工业对以太网专业的知识和实践经验提出....

发表于 09-10 14:05 145次 阅读
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ODCC推出25G ToR交换机,加速了25G网络的到来

ODCC网络工作组组长杨志华表示:“ODCC的25G TOR规范是以百度和阿里为代表的中国互联网企业....

发表于 09-06 08:25 282次 阅读
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物联网市场扩张极大的利好了传感器行业

业内预测,随着物联网产业发展,未来10年,物联网传感器市场规模将增逾300%。 这其中,亚太地区年....

发表于 09-05 16:54 834次 阅读
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恩智浦宣布收购汽车以太网子系统技术供应商OmniPHY

今天,汽车半导体供应商NXP(恩智浦) Semiconductors NV正式宣布收购汽车以太网子系....

的头像 皇华电子元器件IC供应商 发表于 09-05 09:59 1005次 阅读
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恩智浦收购OmniPHY以加速发展自动驾驶和车载网络

恩智浦半导体宣布收购汽车以太网子系统技术提供商OmniPHY。OmniPHY的专业技术包括汽车以太网....

的头像 人间烟火123 发表于 09-04 12:37 1309次 阅读
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