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PCB電磁場求解方法及仿真軟件
本文旨在工程描述一些電磁場求解器基本概念和市場主流PCB仿真EDA軟件,更為深入的學(xué)習(xí)可以參考計(jì)算電磁學(xué)相關(guān)資料。
2019-08-27
PCB 電磁場 求解方法 仿真軟件
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電子元器件在線路板上的引腳順序
對(duì)于絕大多數(shù)電子元器件而言,它們都是有極性或者說管腳是不能焊錯(cuò)的。比如電解電容,一旦焊反,通電時(shí)就會(huì)發(fā)生爆炸。一般而言采用自動(dòng)化給料機(jī)械進(jìn)行線路板元件組裝時(shí),不會(huì)出現(xiàn)放錯(cuò)元器件的問題。但是由于生產(chǎn)廠家條件限制和元器件本身特點(diǎn),也并不是所有元器件都可以自動(dòng)貼裝或插裝的。
2019-08-27
電子元器件 線路板 引腳順序
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EMI逆向分析法
剛?cè)隕MC坑的很多小伙伴,在面對(duì)EMC問題,很多時(shí)候應(yīng)該都會(huì)覺的無從下手,或者毫無頭緒。至此,為何不反過來從測(cè)試得出的數(shù)據(jù)進(jìn)行推測(cè)分析,下面就列舉幾個(gè)常見的EMI輻射問題分析思路。
2019-08-26
EMI 逆向分析
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掌握MOS管選型技巧,老司機(jī)只要七步!
MOS管是電子制造的基本元件,但面對(duì)不同封裝、不同特性、不同品牌的MOS管時(shí),該如何抉擇?有沒有省心、省力的遴選方法?下面我們就來看一下老司機(jī)是如何做的。
2019-08-26
MOS管 選型技巧
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一款能夠?qū)崿F(xiàn)高速測(cè)量與高靈敏度的線性圖像傳感器應(yīng)該被這樣設(shè)計(jì)!
色散譜應(yīng)用中的圖像傳感需要超低噪聲和高比特率的線性陣列圖像傳感器,以實(shí)現(xiàn)高靈敏度和高速測(cè)量。為了降低探測(cè)器的暗噪聲并進(jìn)一步提高測(cè)量靈敏度,需要一個(gè)熱電冷卻器(TEC)。為達(dá)到這些要求,還需要高性能電子器件來與傳感器接口。
2019-08-26
高速測(cè)量 高靈敏度 線性圖像傳感器
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電源設(shè)計(jì)中的電容應(yīng)用
電源往往是我們?cè)陔娐吩O(shè)計(jì)過程中最容易忽略的環(huán)節(jié)。其實(shí),作為一款優(yōu)秀的設(shè)計(jì),電源設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)是很重要的,它很大程度影響了整個(gè)系統(tǒng)的性能和成本。
2019-08-26
電源設(shè)計(jì) 電容應(yīng)用
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如何為開關(guān)電源選擇合適的MOSFET?
DC/DC開關(guān)控制器的MOSFET選擇是一個(gè)復(fù)雜的過程。僅僅考慮MOSFET的額定電壓和電流并不足以選擇到合適的MOSFET。要想讓MOSFET維持在規(guī)定范圍以內(nèi),必須在低柵極電荷和低導(dǎo)通電阻之間取得平衡。在多負(fù)載電源系統(tǒng)中,這種情況會(huì)變得更加復(fù)雜。
2019-08-26
開關(guān)電源 MOSFET
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論壇預(yù)告| 新氦AI芯片論壇——近距離接觸全球類腦芯片專家
說起AI芯片,依舊是一個(gè)比較寬泛的概念,至今為止都沒有一個(gè)明確的定義。從廣義范疇上講,面向AI計(jì)算應(yīng)用的芯片都可以稱為AI芯片,以GPU、FPGA、ASIC為代表的AI加速芯片也可以稱之為AI芯片。
2019-08-23
AI 芯片
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解決電源EMI問題的革命性技術(shù)
做過硬件設(shè)計(jì),尤其是做過DC-DC這部分的硬件工程師應(yīng)該對(duì)上圖中的大電流共模濾波器相當(dāng)熟悉,我們都用它來解決DC-DC這部分的共模干擾。說到這里我覺得我們有必要稍微了解一下我們的這位老盆友----共模電感的前世今生:
2019-08-22
電源 EMI問題
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