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過孔——PCB設計信號失真的原因,不容小覷
目前,數(shù)字設計系統(tǒng)的速度按GHz計,這個速度產(chǎn)生的挑戰(zhàn)遠比過去顯著。由于邊緣速率以皮秒計,任何阻抗不連續(xù)、電感或電容干擾均會對信號質量造成不利影響。盡管有各種來源會造成信號干擾,但一個特別而時常被忽視的來源就是過孔。
2016-12-08
PCB設計 信號失真 過孔
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技術趨勢:人工智能/虛擬現(xiàn)實成熱門
愛立信消費者實驗室發(fā)布了一份關于明年科技行業(yè)的消費者意見調(diào)查,結果顯示人工智能將會是2017年的主題,消費者對AI的需求將會崛起,35%的互聯(lián)網(wǎng)高級用戶都表示想在工作中使用AI。下面是具體的十項結論:
2016-12-08
人工智能 虛擬現(xiàn)實
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菜鳥必學:基于無線傳感器的五問五答!
無線傳感器,應用后總是會出現(xiàn)顯示跳動或數(shù)字不準確的情況,或者其他的情況,基于這些基本的問題,有什么好的解決方案沒?小編這里為大家總結了五問五答,值得一看!
2016-12-07
無線傳感器 傳感技術
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差分信號PCB布局的3大誤區(qū),不看后悔
PCB 差分走線的設計中最重要的規(guī)則就是匹配線長,其它的規(guī)則都可以根據(jù)設計要求和實際應用進行靈活處理。同時為了彌補阻抗的匹配可以采用接收端差分線對之間加一匹配電阻。 其值應等于差分阻抗的值。這樣信號品質會好些。
2016-12-07
差分信號 PCB布局
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拆解樂視24W快充頭,如何設計的?
快速充電手機現(xiàn)在特別火,旗艦機型都搭載快速充電功能,我們聽說樂視24W的充電頭很牛!但是很多網(wǎng)友反映壞的快,今天我就來看看,它葫蘆裝的是什么!
2016-12-06
拆解 24W快充頭
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如何布線差分濾波器?你曉得不?
當提到通信系統(tǒng)時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。使用差分電路最大的挑戰(zhàn)就是拋開它們難于設計、測試和校正的想法,需要仔細觀察如何使用差分濾波器。那么小編問一句,如何使用差分濾波器?你曉得伐?
2016-12-06
布線 差分濾波器
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電感器選型6大要素,簡單但必知
選用電感器時應考慮哪些方面?選用電感器時,需考慮其性能參數(shù)(電感量、額定電流、品質因數(shù)等)及外形尺寸是否符合要求。實際選用時,應注意以下六項。
2016-12-06
電感器 選型
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基本知識:石墨烯的幾種主流制作方法
【導讀】關于石墨烯及其應用領域,工作原理等,很多地方都有講解到,大家也都應該知道這些,這里不再復述,本篇主要講石墨烯的制作方法。供大家參考學習!
2016-12-06
石墨烯 石墨片
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定時器555電路設計之內(nèi)部電路解析
首先介紹下555的內(nèi)部電路電路結構,如下,其中,三極管起控制作用,A1為反向比較器,A2為同向比較器,比較器的基準電壓由電源電壓+Vcc及內(nèi)部電阻的分壓比決定。RS觸發(fā)器具有復位控制功能,可控制三極管的導通與截止。
2016-12-06
定時器555 開關電路
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