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技术应用

技术文章:电感的阻抗-频率曲线

上一节我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。电感阻抗频率曲线电感的高频模型如图所示我们根据这个模型,可以得到阻抗公式,也可以得到谐振频率公式

其它 | 2020-12-02 10:16 评论

技术文章:磁芯的特性理解

大家好,今天我们来简单聊一聊磁芯。之所以说磁芯,是因为磁芯对于电感来说,就相当于是电容的中间绝缘介质。磁芯决定了电感的很多特性。比如大家都知道,①电感线圈里面加个磁芯,电感值会增大很多,这是为什么呢?②还有电感有饱和电流

其它 | 2020-12-02 09:45 评论

USB:从物理层到协议层的简要介绍

1.USB概述USB设备现在是用的非常普遍的一种接口了,它即插即用的特性给人们带来了很大的方便。在嵌入式的应用中, USB经常被用来作为与上位机通信的接口,还用来通过U盘存储数据等。USB按通讯速度可分为低速,全速和高速设备

放大/调整/转换 | 2020-12-02 09:35 评论

技术文章:电感的Q值知多少

电感Q值,也是电感的基本参数之一。不过在DCDC电路设计中,我们很少去考虑它,厂家一般也不会标注。那么电感的Q值到底是什么意思呢?我们什么时候要考虑呢?还有这几个问题:①为什么DC-DC电路设计中,为了降低发热

其它 | 2020-12-02 09:28 评论

技术分析:算清放大器电路噪声RMS值的糊涂账

开篇的话《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》一书历时半年多完成撰写,目前出版准备工作也有序展开。该书的写作初衷是为模拟电子工程师在放大器设计和使用中,提供有效的指导与帮助,力争使本书成为工程师案头的常备参考书籍

其它 | 2020-12-01 18:06 评论

技术文章:放大器电路噪声峰峰值的评估要点与实例

   虽然在上一篇《来吧LTspice|算清放大器电路噪声RMS值的糊涂账》文中,分享了由放大器电压噪声密度、电流噪声密度参数,在具体电路中所导致噪声RMS值的计算方式与LTspice仿真方法

工艺/制造 | 2020-12-01 16:48 评论

分析:高可靠性领域如何选取处理器系统和ADC/DAC?

芯片和元器件处在不同环境之下,对参数要求均各有差异。消费级产品侧重于性价比,工业级产品侧重于性能,汽车级产品侧重于安全。 那么“飞上天”的芯片又该侧重什么?对于航空航天级芯片来说,性能和性价比并不是第一考虑要素,可靠性才是首要考虑因素

其它 | 2020-12-01 08:57 评论

过孔阻抗设计不考虑生产能力会怎样?

作者:王辉东如果电路板是个人,那钻孔就是它的魂,特别是过孔,它是板子的魂魄。在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败

工艺/制造 | 2020-11-30 13:56 评论

CAN总线的特点、帧类型以及应用中的注意事项

1980年,Bosch的工程师开始研究汽车上高速串行通信的问题,并在1986年发布了CAN(Controller Area Network)总线。CAN以其多主,高速(最高1Mbps),抗干扰的特性被广泛应用汽车及各种工业环境

存储技术 | 2020-11-30 10:41 评论

ADC的各种指标如何理解?如何提高ADC转换精度?

在此我们简要总结一下ADC的各种指标如何理解,以及从硬件到软件都有哪些可以采用的手段来提高ADC的转换精度。1.ADC指标除了分辨率,速度,输入范围这些基本指标外,衡量一个ADC好坏通常会用到以下这些指标:失调误差,增益误差,微分非线性,积分非线性,信噪比,信纳比,有效位数,总谐波失真

EMC/EMI/ESD设计 | 2020-11-30 10:37 评论

ADC基本类型的工作原理与性能特点

模数转换模块ADC是连接现实世界模拟量和数字量之间的桥梁,它的转换精度经常可以决定一个产品的品质。现在单片机上一般都会集成ADC,我们如何根据自己的应用选择恰当的产品呢?怎么实现高的性价比,让产品在激

2020-11-30 10:35 评论

技术分析:I/O 电缆的辐射发射问题

   对于连接的信号电缆,其信号导体通常由一个连接器联到内部电路上,注意这些导体上载有有用信号,其信号的频率以及信号电平要很低,才不会有辐射发射问题。有很多种可能性,非故意的信号或是噪声也会在同样的导体上存在,只是信号的电平可能小的多

功率设计 | 2020-11-28 16:33 评论

技术分享:FPGA之基础篇

Verilog基础语法1.1  可综合模块以module为单元,具体实现如下1.1.1 时序逻辑以异步触发的D触发器为例,时序逻辑在always块里实现主要注意点:1. 声明模块时,输入变量一定是wire类型2. 声明模块时

2020-11-27 10:47 评论

碳化硅功率模块及电控的设计、测试与系统评估

前言:臻驱科技(上海)有限公司(以下简称“臻驱科技”)是一家以研发、生产和销售新能源车动力总成及其功率半导体模块为核心业务的高科技公司。2019年底,臻驱科技与日本罗姆半导体公司成立了联合实验室,并签

IC设计 | 2020-11-25 15:59 评论

快来学习!8个入门级PLC梯形图案例

8个PLC的梯形图案例供大家参考1,自锁电路2,电气互锁(正反转电路)3.定时电路4,闪烁电路5,延时电路6,自动往返电路7,时序电路8,计数器应用

其它 | 2020-11-24 08:57 评论

技术分析:时钟有回沟,还有救吗?

作者:姜杰信号回沟,即波形边缘的非单调性,是时钟的大忌,尤其是出现在信号的门限电平范围内时,由于容易导致误触发,更是凶险无比。所以当客户测试发现时钟信号回沟,抱着一心改板的沉痛心情找到高速先生时,高速先生丝毫不敢大意

封装/测试 | 2020-11-23 13:09 评论

技术:蛇形板载印刷天线设计与分析

PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是时钟线,通常它?需经过任何其它逻辑处?,因而其延时会小于其它相关信号

工艺/制造 | 2020-11-20 08:58 评论

小容量的iPhone,电池真的不耐用吗?

iPhone用户不能言及的最大痛点莫过于手机续航。一直以来,iPhone在电池容量方面相对安卓来说确实有些捉襟见肘,iPhone 12系列也只有Pro,Pro Max的电池容量还能看。那对于小容量的iPhone,电池真的不耐用吗?今天就给大家带来一些技巧,希望对各位带来帮助

工艺/制造 | 2020-11-18 08:49 评论

无法启动!这个原理图出错的水平怎么样?

作者:黄刚众所周知,原理图是整个设计流程的前端,关系到后面的PCB设计、加工、焊接、整板功能的调试是否成功。如果原理图出错导致调试失败的水平也分段位的话,大家说说看本文的这个案例的出错水平属于哪个段位呢?这又是一个关于DDR系统的故事

IC设计 | 2020-11-16 13:59 评论
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