几张图让你轻松理解DDR的串扰
让你评估高速串行信号的串扰,你会说它们的串扰在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号的串扰,你说DQ0和DQ1的串扰-30db,DQ1和DQ2的串扰-25db,DQ2和DQ3的串扰……你慢慢数,我先走了。
一文读懂什么叫做微、积分电路
前段时间学习了一下积分电路和微分电路,恰好近几天有朋友问到:积分电路到底怎么学?积分和积分电路到底是什么关系?感觉好抽象?
当DDR端接电阻放第一个颗粒
目前业界对于DDR模块(一驱多)的端接电阻的摆放位置,就好像差分线对内要做等长,高速信号不能走直角,25G信号不能有很长的过孔stub一样,是一种SI常识性的范畴了。
PCB失效分析案例及方法
PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,广泛的应用于各行各业。近年来,由于PCB失效案例越来越多且部分失效危害极大。
失效分析论文:高速PCB阻抗一致性研究
本文通过在不同位置设计单端和差分阻抗线,综合分析图形分布、走线位置分布、铜厚等对阻抗一致性的影响,并对影响阻抗控制的关键因素进行分析,确定了影响阻抗一致性的主要因素及各因素作用强弱,可为PCB生产时提高PCB阻抗一致性提供参考和借鉴。
开发板技能:推探Raspberry Pi的生存之道
到了2015年2月的满3年时间,基金会推出了第二代的树莓派计算机(RPi 2),2016年3月再推出第三代。时隔2年在2018年3月推出Model B 3+版,将处理器主频提升到1.4GHz。
PCB可靠性问题及案例分析—综述2
在失效分析过程中,往往需要借助多种失效分析手段综合分析,方能得到可靠的分析结论。而在分析前,需理解各分析手段的原理,充分了解其能力,并依据相关测试方法和标准进行测试分析。
PCB可靠性问题及案例分析综述1
自20世纪50年代初,印制电路板(PCB)一直是电子封装的基本构造模块,作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,其质量和可靠性决定了整个电子封装的质量和可靠性。
电子线路设计中波形变化与频谱变化&EMI的关系!
来分析一下电子线路中的信号源用的最多的矩形波(梯形波)工作波形中不同的频率、不同的占空比、不同的上升沿及下降沿的斜率;差别体现在哪里?
如何应对PCB串扰?
串扰是指一个信号在传输时,因电磁耦合等原因,对相邻的传输线产生不期望的影响,在被干扰信号表现为被注入了一定的耦合电压和耦合电流。过大的串扰可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。
应力诱导曲率对4H-SiC MOS平带电压和界面态密度的影响
文章发现样品的横光学(TO)声子波数与薄膜的曲率有关,这表明应力主要会影响SiO2 / SiC的界面。根据实验结果,本文作者提出“无应力”氧化膜可能是SiC-MOSFET应用的最佳选择。
AWorks编程:Shell交互界面
在嵌入式操作系统中,图形界面占用的内存资源较大,通常情况下会使用Shell控制台作为交互界面ZLG AWorks提供了可视化、可配置的Shell控制台环境,允许在程序运行中配置系统信息,利于系统的维护与管理,本文为你详细介绍。
一文读懂元器件的质量等级与相关标准
试验方法标准是指导对某一类元器件进行试验、测量或分析的技术军工很强的标准,这类标准的数量较少,但对保证元器件的质量起很大作用。
采样点测试的原理和设计
采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,采样点对CAN总线来说极其重要,尤其是在组网的时候,多个节点尽量保持同一个采样点,若网络中节点采样点不一致会导致同样的采样频率出现采样错误,进而会使整个网络出现故障。
LEC在IC设计中有哪些重要意义
ASIC芯片技术发展迅速,目前ASIC芯片间的转发性能通常可达到1Gbs甚至更高,于是给交换矩阵提供了极好的物质基础。
浅谈IC与PCB的连接方式
集成电路(IC),如何安装到PCB上呢?根据不同的方法,大致可以分为THT(through-hole technology),即通孔插装技术,以及SMT(surface mounting technology),即表面安装技术。
搞懂关于开发板的这四个关键词,让开发事半功倍!
对一般电子应用嗜好的Maker而言,可能已很熟悉Arduino、Raspberry Pi,只要依据一些教学示范撰写几行程序,操作IDE当中的几个选单步骤,就可以看到灯亮、声响、东西动,很有成就感。
一文读懂线路与基材平齐PCB制作工艺开发
本文将介绍一种通过树脂填充方式实现PCB线路与基材平齐的制造工艺,可使此类厚铜产品的线路相对基材突出<15um,线路间隙填胶饱满,并满足可靠性等常规使用需求。
何为晶圆级处理器?其性能有多大提升?
用整个硅片来制造处理器似乎是一个奇怪的想法,但一项新的研究表明,晶圆级芯片可以比同等的多芯片模块MCM的性能好一个数量级,同时提供更好的能效。
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