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技术 泰峰
广东省 东莞市
  • 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
    lPCU_elecfans
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  • 电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!
    lPCU_elecfans
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  • 随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层均匀薄型化,高频高速高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域。
    牵手一起梦
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  • 熟悉元器件的基础理论,比如元器件原理、选型及使用,学会绘制原理图
    lPCU_elecfans
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  • 一.原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1:RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。 本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。 电路EMC设计说明: (1) 电路滤波设计要点: L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力
    电子工程师
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  • 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率
    lPCU_elecfans
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  • 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。
    lPCU_elecfans
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  • 集成运放的參数较多,当中主要參数分为直流指标和交流指标,外加全部芯片都有极限參数。
    lPCU_elecfans
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  • EMI经常困扰着电子工程师,超标,干扰等问题时常出现。下面就音频产品中经常遇到的EMI问题总结一些经验分享。工程师经常反馈的功率器件的EMI问题突出,例如DCDC、D类功放等,还有这类器件引起的FM问题。 首先,谈一下D类功放。D类功放产生EMI的原因是,D类功放输出是PWM波,大电流高速度的脉宽信号,开关信号通过喇叭线传给喇叭,造成电磁波辐射出能量,产生EMI。当辐射的高频谐波覆盖FM信号时,FM造成无法接收信号,搜台困难。 1. 最直接有效的方
    功放专
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  • 嵌入式系统设计不仅要求了解硬件,还要求了解软件的作用方式,以及如何与之交互。设计硬件需要的某种范式可能与设计
    lPCU_elecfans
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  • 对整个电路进行布局布线,介绍一下布局的思路和原则。
    lPCU_elecfans
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  • 在普通印制电路板的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近布过速度高达300M的DDR信号,所以仔细说明一下DDR信号的布线原则和技巧。
    电子工程师
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  • 线性稳压器是一种简单有效的设备,用于将电池电压调节到敏感硅所需的电压。然而,它们有两个主要缺点。首先,随着输入和输出电压之间的差异增加,效率下降。其次,线性稳压器只能降压(“降压”)而不是升压(“升压”)或反转电压。当设备无法再供电时,这种提升电压的失败可能会给电池留下未开发的潜力(参见TechZone文章“了解线性稳压器的优点和缺点”)。
    电子设计
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  • 这里显示的是传统的超外差接收器的框图。无论拓扑结构,单端还是差分,系统目标都是成功地将所需信号传送到模数转换器进行数字化。信号路径由几个RF模块组成:天线,滤波器,低噪声放大器(LNA),混频器,ADC驱动放大器和ADC。
    电子设计
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  • 虽然这是一个有用的演示,但这可能不是一个有效的设计。每个TX/RCV对都必须调谐到不同的频率;否则你只能在任何给定的区域使用一个。从可靠性的角度来看,温度和元件漂移也会使设计变得很糟糕。
    电子设计
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