硬件工程

2024/4/11 14:03:49

半导体退火那些事(3)

4.半导体退火设备 双腔全自动兼容6-8寸快速退火炉RTP 产地:中国 型号: S803 特点: 室温到1250C,应用于SiC,GaN等第三代半导体领域 简介 (Description) S803系列自动快速退火炉,内置Robot可以自动取放片,适用于最大8英寸 (单片200m…

番外12:ADS导出到AD变为PCB文件

番外12:ADS导出到AD变为PCB文件并嘉立创制板 番外12:ADS导出到AD变为PCB文件,此处的示例为功率放大器! STEP 1: 从ADS导出dxf文件 打开制作好的版图文件,在原有基础上打好散热孔和固定孔,散热孔半径0.63…

二极管知识点

1.肖特基二极管肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压…

Allegro 中利用Z-Copy命令绘制Route_Keepin/Route_Keepout等层的方法

1.若图形是闭合的,则可以直接用Z-Copy命令绘制,若图形不是闭合的,需要先利用Shape-Compose Shape命令将线段合成为一个完整闭合的Shape. 2.执行Edit–>Z_copy命令,在Options中设置Class为RouteKeepin,Subclass为Al…

Allegro不规则焊盘制作

1.有些焊盘不是规则的方形或者原型,比如下图的焊盘 上述焊盘可以看成由两个半圆夹着一个矩形。这种不规则的形状需要自己制作。 一、制作TOP层Shape和阻焊层Shape 打开PCB Editor,File->New如下,新建一个Shape symbol: 选择…

使用NI-DAQmx进行数据采集和显示,你来你也行!

1.概述 NI-DAQmx是National Instruments现阶段的数据采集驱动,NI-DAQmx集成了全新的驱动架构和API,用于控制National Instruments DAQ设备。 本文演示如何通过NI-DAQmx提供的API来控制National Instruments DAQ设备,实现数据采集任务。 为…

Allegro软件导入网表后,放置元器件的方法

很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的网表都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件、飞线等都没有。其实,只要是网表导入到PCB中,器件都是在后台显示&#xff0…

【FLASH存储器系列九】ONFI数据接口详述之二

目录 1.1 总线状态 1.2 ZQ校准 1.3 CE_n引脚缩减机制 1.4 差分信号 1.5 Warm up周期 1.6 从SDR到NV-LPDDR4的技术发展总结 1.1 总线状态 SDR 的总线状态: NV-DDR总线状态:值为11b的ALE/CLE 用于数据传输。总线状态在CLK的上升沿开始,持续…

颜色标记txt和多根走线【Cadance进阶】

文章目录 前言颜色标记txt多根走线 前言 今天来介绍个基础操作中不常见的,但是非常实用的技巧。第一个是颜色标记,它是与text文件结合,根据text文件中的网络来染色标记的,致力于找出那些特定的走线,或者是查询出现问题…

电源常识-纹波-EMI

1、纹波﹔纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,如图1,由于滤波不彻底,就会有剩余的交流成分,即使采用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。事实上…

频率信号转电压或电流信号隔离变送器0-1KHz /0-5KHz /0-10KHz转0-2.5V/0-5V/0-20mA

主要特性:>> 精度等级&#xff1a;0.2级>> 全量程内极高的线性度&#xff08;非线性度<0.1%&#xff09; >> 辅助电源/信号输入/信号输出&#xff1a; 2500VDC 三隔离>> 辅助电源&#xff1a;5VDC&#xff0c;12VDC&#xff0c;24VDC等单电源供电&g…

合肥中科深谷嵌入式项目实战——人工智能与机械臂(四)

订阅&#xff1a;新手可以订阅我的其他专栏。免费阶段订阅量1000 python项目实战 Python编程基础教程系列&#xff08;零基础小白搬砖逆袭) 作者&#xff1a;爱吃饼干的小白鼠。Python领域优质创作者&#xff0c;2022年度博客新星top100入围&#xff0c;荣获多家平台专家称号。…

半导体器件基础07:三极管基础(1)

说在开头&#xff1a;关于玻尔原子模型&#xff08;2&#xff09; 玻尔关于原子结构的新理论登场后&#xff0c;并不怎么受到物理学家们的欢迎&#xff0c;因为这个理论试图推翻麦克斯韦体系&#xff0c;甚至他的导师卢瑟福也拒绝对此发表评论。但是量子的力量超乎任何人的想象…

Allegro如何交换两个器件的位置操作指导

Allegro如何交换两个器件的位置操作指导 在用Allegro进行PCB设计的时候,交换两个器件的位置是使用的十分频繁的操作,如下图 需要将两个器件的位置交换,可以手动移动,然后交换下位置,但是Allegro支持快速将两个器件的位置对调 具体操作如下 点击Place点击Swap

★DDR相关

1.速率&#xff0c;电压 DDR3&#xff1a;800-2133Mbps&#xff1b;1.5V&#xff08;VDDQ&#xff09; DDR4&#xff1a;1600-3200Mbps&#xff1b;1.2V&#xff08;VDDQ&#xff09; 1&#xff1a;tCK1.25ns&#xff0c;芯片支持最大IO时钟频率&#xff08;DDR3频率&#xf…

【标准化封装 SOT系列 】 E SOT-89

〇、SOT-89 这个封装也比较常见&#xff0c;但并不易错。 一、E部分 SOT-89 参数 pin-pin 间距1.5mm body size 4.52.5 二、符合当前标准的典型举例 名称pin 数厂家 body DE矩形 (mm)SOT-894Mini-Circuits – PGA-102 — 4.39/4.62.29/2.59 上图 MiniCircuits 也称DF78…

如何依据环境试验标准开展试验?

如何依据环境试验标准开展试验&#xff1f; 第一步&#xff0c;解读试验需求 项目开展前期&#xff0c;需要对试验需求&#xff08;客户输入SOR等方式&#xff09;进行解读并与客户进行确认。 根据相关功能需求&#xff0c;可以得到试验需求&#xff0c;或者客户会直接输入相…

【PIC单片机】-- 介绍和基本I/O–按钮和LED

文章目录 文章目录00 写在前面01 什么是嵌入式系统&#xff1f;02 单片机PIC16F877A情况03 PIC16F877A和Arduino Uno有什么区别&#xff1f;04 最小系统05 电路需要I/O才能发挥作用06 寄存器和特殊功能寄存器07 输入输出引脚08 如何配置I/O的知识&#xff1f;09 PIC16F877A的一…

单片机小精灵(延时、定时计算软件)

使用延时计算软件可以省略自己计算的时间&#xff0c;大大提高效率。 使用方式&#xff1a; 1.选择单片机晶振频率&#xff0c;一般是 11.0592 和 12 MHz 。 2.选择单片机模式&#xff0c;C51、C52系列一般都是12T。不清楚可以查手册。 3.选择需要延时时间&#xff0c;1000u…

微型计算机的组成原理

一个微型计算机系统应包括硬件和软件两大部分。微型计算机的软件是为了运行、管理和维护计算机而编制的各种程序的总和&#xff0c;它包括系统软件和应用软件。系统软件通常包括操作系统、语言处理程序、诊断调试程序、设备驱动程序以及为提高微型计算机效率而设计的各种程序。…

微机中应用的几项先进技术

1、流水线技术you 将每条指令分解为多步&#xff0c;使不同指令的各步重叠操作&#xff0c;实现几条指令的并行操作&#xff0c;加速程序的执行速度。486微机采用六级流水线结构&#xff0c;同时有六条指令并行操作。 2、高速缓冲存储器技术 增设一级或二级高速小容量存储器&am…

三菱PLC拆解:外表很脏,结构很香

本文拆解的三菱PLC是在某鱼上购买的&#xff0c;型号是FX2N-32MR&#xff0c;32点输入/输出的继电器类型PLC&#xff0c;应该服役蛮久的了&#xff0c;外表比较脏&#xff0c;直接拆开来看看。 拆解全程 图文呈现 拆解完的内部的结构和之前拆解过的松下PLC、国产PLC并无多大差别…

基于 ADXL335 加速度计的手势控制机器人

该无线控制的机器人汽车使用手势:手的倾斜/方向来向前、向后、向左或向右行驶。 说到机器人,手势控制机器人是业余爱好者和学生在物理和实际项目中理解和实施微控制器知识的最常见的项目类型之一。其背后的概念很简单:手掌的方向控制机器人汽车的运动。但如果你要问它是怎么…

自制六足仿生机器人

摘要:经过大一那次失败之后,我决定暂时停止该项目的开发,转而先去学习那些有关嵌入式开发的基础知识,等以后有能力的时候再去独立完成这个六足机器人。很幸运的是在我大学本科即将结束的时候,我已掌握了足够的知识来完成那个曾经困扰我已久的机器人项目,于是我花了几周的…

STM32驱动舵机原理和实现

最近几年国内机器人开始起步发展,很多高校、中小学都开始进行机器人技术教学。小型的机器人、模块化的机器人、组件式的机器人是教学机器人的首选。在这些机器人产品中,舵机是很关键,使用较多的部件。根据控制方式,舵机应该称为微型伺服马达。早期在模型上使用最多,主要用…

介绍H桥电机驱动电路

什么是H桥 因为电路长得像字母H而得名,通常它会包含四个独立控制的开关元器件,例如下图有四个MOSFET开关元器件Q1、Q2、Q3、Q4。 它们通常用于驱动电流较大的负载,比如电机。 H桥电路中间有一个直流电机M。 D1、D2、D3、D4是MOS-FET的续流二极管; 开关状态 下面以控制…

解析差分电路原理,输出电压为什么要偏移

差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 上图是差分电路。 目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。 差分同相/反相分压电阻:为了得到适合…

电动汽车的800V高压平台技术

800V高压平台解决续航、充电焦虑问题 电车电动车 800V 高压平台正逐步落地。 因动力源差异,燃油车和电动车的电压平台差异大。燃油车动力源来自内燃机,车用电器对输出功率要求不高,低电压平台即可满足:1918 年,蓄电池首次引入汽车;1920年得到普及,电压仅为6V。随着车载…

读懂:无人机飞控三大算法

无人机飞控三大算法: 捷联式惯性导航系统 卡尔曼滤波算法 飞行控制PID算法 01 捷联式惯性导航系统 说到导航,不得不说GPS,他是接受卫星发送的信号计算出自身位置的,但是当GPS设备上方被遮挡后,GPS设备无法定位了。比如在室内、隧道内、地下等场所,基本收不到GPS信号。…

基于 Arduino UNO 的编码器菜单系统(代码)

我决定在我的项目中添加两个按钮和三个锅。 这既简单又有用&#xff0c;但我更喜欢更少的组件&#xff0c;简单的外观&#xff0c;所以我决定用屏幕控制我的设备。 现在&#xff0c;它正在控制连接到模拟输出的 3 个变量。 接线真的很简单。SDA、SCL、编码器两个针脚、内置按…

嵌入式 C 语言中三块难啃的硬骨头

C语言在嵌入式学习中是必备的知识,审核大部分操作都要围绕C语言进行,而其中有三块“难啃的硬骨头”几乎是公认级别的。 01 指针 指针公认最难理解的概念,也是让很多初学者选择放弃的直接原因 指针之所以难理解,因为指针本身就是一个变量,是一个非常特殊的变量,专门存放…

51单片机汇编指令记忆方法

虽然现在51单片机一般是用的C语言编程,但是记得当时大学教材还是教的汇编。 本文总结下51单片机的汇编指令,权当是参考,感兴趣的可以了解一下。 学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令系统。MCS-51共有111条指令,现介绍我们总结出…

浪涌xxxx

浪涌&#xff08;electrical surge&#xff09;&#xff0c;顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值&#xff0c;它包括浪涌电压和浪涌电流。 浪涌也叫突波&#xff0c;顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲&#xff0c;浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的…

模拟电路学习之电容及演示

两个相互靠近的导体&#xff0c;中间夹一层不导电的绝缘介质&#xff0c;这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时&#xff0c;电容器就会储存电荷。电容器的在电荷量数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F…

模拟电路电源芯片PROTUES

7805是三端稳压集成电路。电子产品中&#xff0c;常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78系列和负电压输出的79系列。顾名思义&#xff0c;三端IC是指这种稳压用的集成电路&#xff0c;只有三条引脚输出&#xff0c;分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管。…

模拟电路单片机硬件比例运算放大器LM358通过PROTUES演示

LM358是双运算放大器。内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器&#xff0c;适合于电源电压范围很宽的单电源使用。 下面我们用PROTUES演示一下同相比例放大与反相比例放大 这个是同相比例放大&#xff0c;放大倍数为50K/5K17.78/0.7111 下面我们演示一下反相比…

逻辑门电路PROTUES仿真

我们先看与门 再看一下或门 非门 或非门

搞高SPI接口的抗干扰能力的参考电路

搞高SPI接口的抗干扰能力的参考电路&#xff1a;

Allegro中 板框导出和导入的方法

1.板框导出的操作步骤: (1).打开你所要想导出板框的PCB&#xff0c;打开Display-Color/Visibility&#xff0c;右上角off&#xff0c;把所有的都关闭&#xff0c;选择Board Geometry—Outline只打开Outline&#xff0c;点击apply&#xff0c;然后OK。 (2).导出想要的板框&…

Allegro 中设置高亮实心和颜色的方法

1.设置高亮颜色&#xff0c;执行Display-Color/Visibility-Display&#xff0c;Temporary highligh框下点击下面的颜色框选择对应的颜色。 2.设置高亮部分实心显示&#xff0c;执行Setup-User Preferences-Display-Highligh,勾选display_nohilitefont即可

Allegro 中层叠结构菜单说明

1.执行Setup-Cross-section命令&#xff0c;如图所示 **Subclass Name&#xff1a;**是该层的名称&#xff0c;可以按照自己的需要来填写。 **Type &#xff1a;**选择该层的类型&#xff0c;有三种&#xff1a; &#xff08;**CONDUCTOR&#xff1a;**走线层&#xff1b;**PL…

解决 Allegro 走线时不自动捕捉焊盘中心点的问题

1.连线的时候要勾选pins和vias,以及snap to connect point&#xff0c;如图所示

LTDC/DMA2D——液晶显示

1.显示器的基本参数 (1) 像素 像素是组成图像的最基本单元要素&#xff0c;显示器的像素指它成像最小的点。 (2) 分辨率 一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率 800x480表示该显示器的每一行有 800 个像素点&#xff0c;每一列有 48…

stm32 扩展外部SRAM原理

1.折腾过电脑的朋友都知道&#xff0c;当电脑运行比较卡的时候&#xff0c;我们可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。那么号称微型计算机的单片机能不能像电脑一样加装内存条呢&#xff1f;装内存条倒是不行&#xff0c;但是我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM…

【规范】万字集大成的HDLFPGA学习和规范

HDL & FPGA 学习和规范&#xff08;HDL-&-FPGA- study&#xff09; p.s 本文 Github 仓库地址&#xff0c;日进步积&#xff0c;本文系小一年时间的不断积累迭代而成&#xff0c;所以是谓集大成者&#xff0c;仍将长期更新。Github仓库会不断更新&#xff0c;而CSDN文章…

allegro画封装时使用坐标指令无效

使用坐标指令时显示&#xff1a;“Pick is outside the extent of the drawing…pick again” 这是因为你放的引脚已经超出你这个绘制界面的定义尺寸&#xff0c;需要到Setup->Design pararmeters…里面去将图幅改大一点&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 然后点击Design…

ESP32 Arduino实战传感器篇-- DHT11 DHT22 使用 Web 服务器显示值

该项目采用 ESP32 作为控制设备,连接到现有的 WiFi 网络并创建 Web 服务器。当设备连接到该 Web 服务器时,ESP32 将从 DHT11/DHT22 传感器读取温度和相对湿度,并将其发送到设备的 Web 浏览器,并具有良好的界面。兴奋的?让我们开始吧! ESP32 内置了温度传感器,为什么不使…

Tcl语言:SDC约束命令create_clock详解

相关阅读 Tcl语言https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12488978.html?spm1001.2014.3001.5482 在一个设计中创建一个时钟对象的SDC命令是create_clock。该指令的BNF范式&#xff08;有关BNF范式&#xff0c;可以参考以往文章&#xff09;为&#xff1a; create_…

《Linux从练气到飞升》No.15 Linux 环境变量

&#x1f57a;作者&#xff1a; 主页 我的专栏C语言从0到1探秘C数据结构从0到1探秘Linux菜鸟刷题集 &#x1f618;欢迎关注&#xff1a;&#x1f44d;点赞&#x1f64c;收藏✍️留言 &#x1f3c7;码字不易&#xff0c;你的&#x1f44d;点赞&#x1f64c;收藏❤️关注对我真的…

24V转5V负压-5V3A降压芯片WT6019

24V转5V负压-5V3A降压芯片WT6019 WT6019这个小家伙&#xff0c;电压输入范围从6V到30V&#xff0c;能给你提供3A的电流&#xff0c;稳稳的&#xff01;而且&#xff0c;它的开关频率高达130kHz&#xff0c;让动态响应飞快&#xff0c;让你的设备随时保持冷静。WT6019转负压5V-5…

基于Web的旅游推荐网站设计与实现(论文+源码)_kaic

【摘 要】 当前&#xff0c;众所周知的旅游产业已慢慢成为全世界经济领域中最具代表影响力和最大领域的产业之一&#xff0c;互联网的蓬勃发展也为旅游业带来了新的机遇。并且旅游网站已经逐渐成为管理旅游信息的主要模式。因此&#xff0c;开发一个稳定性良好、可用性强的旅游…

[硬件基础]-快速了解触发器

快速了解触发器 文章目录 快速了解触发器1、触发器概述2、触发器和锁存电路之间的区别3、触发器的类型3.1 SR触发器3.2 D触发器3.3 JK触发器3.4 SR触发器和JK触发器的区别3.5 T触发器 触发器是制造存储器件和数字逻辑电路的最重要主题之一。 在本文中&#xff0c;我将讨论触发器…

西门子SCL编程指令状态信息

一、编程时需要考虑的状态信息 在逐步执行运动控制命令时&#xff0c;确保等待激活的命令执行完成后再启动新命令&#xff01; 使用运动控制指令的状态消息和工艺对象的“StatusBits”变量&#xff0c;可以检查激活的命令是否已完成。 在下例中&#xff0c;请按照所示顺序执行…

Linux多核飞控

Linux多核飞控是一种基于多核处理器构建的飞控系统&#xff0c;用于控制飞行器的飞行。这种飞控系统使用Linux操作系统作为主要的控制平台&#xff0c;可以支持多个处理器核心同时工作&#xff0c;以实现更高的性能和更快的响应速度。 Linux通常用于具有较高计算量和较大内存需…

Allegro如何快速修线

在Allegro PCB设计中,通常修改比较乱的走线,都是用Slide修线功能,但Allegro的自动平滑走线功能,比手动修线更方面,更好用。用好了,可以提高PCB设计的效率。 杂乱的走线如下图 选择菜单Route 选择Custom Smooth(自定义平滑),或者点击自己设置的快捷键。

【电机控制】FOC电机控制

FOC&#xff08;Field-Oriented Control&#xff0c;磁场定向控制&#xff09;是一种电机控制策略&#xff0c;又称矢量控制&#xff0c;是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相直流无刷电机的一种变频驱动控制方法。 FOC 的实质是运用坐标变换将三相静止坐标系下的电机…

光学传感器

光学传感器 电子元器件百科 文章目录 光学传感器前言一、光学传感器是什么二、光学传感器的类别三、光学传感器的应用实例四、光学传感器作用原理总结前言 光学传感器借助光学原理实现对光学事件的感知和探测,并通过电信号处理得到相关的测量数据。它们在现代科学和技术领域发…

5V升压到12V2A芯片方案

5V升压到12V2A芯片方案&#xff0c;采用了一款2.7V-18V输入&#xff0c;4.5V-18V输出的峰值10A同步升压芯片&#xff0c;内置了MOS&#xff0c;封装为QFN13。 在电子设备中&#xff0c;经常会遇到需要将低电压提升到较高电压的情况。例如&#xff0c;对于一些需要12V电压供电的…

高中低空各有所属-调制的意义

所谓调制&#xff0c;就是频谱的搬移&#xff0c;以GSM为例&#xff0c;你们说话不是工作频率在200~3400Hz吗&#xff0c;那好&#xff0c;我把你们搬移到900MHz上去&#xff0c;而WCDMA的话更是要挪到2100MHz,这个频谱搬移的过程就称为调制。 这看起来很像吃饱了饭没事做&…

【模拟开关CH440R】2022-1-20

资料模拟开关CH440芯片手册 - 百度文库 ch440R回来了&#xff0c;导通usb设备没问题&#xff0c;降压不影响。但是我发现个严重的问题&#xff0c;我的电路是直接通过4067控制ch440r接地&#xff0c;低电平&#xff0c;使能三个线路连一起的&#xff0c;邮箱的图您看看&#xf…

【LM358AD运放方波振荡器可控输出幅值】2022-2-25

缘由仿真如何缩小方波振荡电路方波幅值?-有问必答-CSDN问答

激光切割机复位不正常、开机撞墙等故障的分析和解决方法

激光加工设备在使用激光切割机会遇到对设备不熟悉或操作不当而出现开机复位方向错误&#xff0c;小车、横梁抖动&#xff0c;复位小车或横梁撞墙等一系列问题。 激光切割机X轴与Y轴运动方向相反&#xff0c;且撞击侧端 解决方法&#xff1a; 1&#xff0c;检查参数设置是否正确…

【TL431+场效应管组成过压保护电路】2022-3-22

缘由这个稳压三极管是构成的电路是起到保护的作用吗&#xff1f;-硬件开发-CSDN问答

快速上手Banana Pi BPI-R4 MediaTek MT7988A 开源路由器开发板

基础开发 准备开发 * 准备8G以上TF卡、USB转串口线、Ubuntu系统* 使用 USB 串行电缆&#xff08;3.3V TTL&#xff0c;波特115200&#xff09;连接到 BPI-R4 上的调试控制台G接地&#xff1b;RXBPI-R4输入&#xff1b;TXBPI-R4输出* BPI-R4 引导程序和设备选择跳线设置* 例子…

惠威M200MKII音箱拆机

惠威M200MKII音箱是一对老音箱了&#xff0c;买了大概快有十多年了吧&#xff0c;几年前就已经有音量旋钮旋转的时候有噪音问题&#xff0c;一直用使用前快速左右旋一段时间&#xff0c;让电位器内部摩擦一下&#xff0c;就会好不少&#xff0c;但过些天又不行了。因为不是蓝牙…

负电源电压转换-TP7660H

负电源电压转换-TP7660H 简介引脚说明典型应用电路倍压与反压的应用电路 简介 TP7660H 是一款 DC/DC 电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片能将输入范围为 2.5V&#xff5e;11V 的电压转换成相应的-2.5V&#xff5e;-11V 的输出&#xff0c;电压转换精度可达99.9%&#xff0c;电…

TT119电源芯片用什么代替?

根据你提供的信息&#xff0c;Tt119电源芯片的替代选项可以是AH8652芯片。 AH8652芯片采用了SOT23-3封装&#xff0c;与Tt119芯片相同。同时&#xff0c;你提到外围元件也是一模一样的&#xff0c;因此不需要进行任何更改。 AH8652芯片的输入电压范围为45V至265V&#xff0c;…

HFSS - 同轴馈电矩形微带天线设计与仿真

一、设计指标 中心频率&#xff1a;2.45GHz介质板相对介电常数&#xff1a;4.4介质板厚度&#xff1a;1.6mm馈电方式&#xff1a;50Ω\OmegaΩ同轴线馈电 二、同轴馈电微带天线设计 同轴线馈电的矩形微带天线结构如下图所示 其辐射贴片尺寸和微带线馈电的辐射贴片尺寸一致…

HFSS - 倒F天线的设计与仿真

一、倒F天线概述 倒F天线是单极子天线的一种变形结构&#xff0c;其衍变发展的过程可以看成是从1/4波长单极子天线到倒L天线再到倒F天线的过程&#xff0c;如下图所示。首先&#xff0c;将单极子天线进行90弯曲&#xff0c;就能得到倒L天线&#xff0c;其总长度仍然是约为1/4个…

310v转5v 1A 4G模块供电稳压芯片-AH8665

AH8665是一个高性能的稳压芯片&#xff0c;适用于将310V输入电压转换为5V 1A的输出电压&#xff0c;为4G模块提供稳定的电源供应。该芯片具有出色的稳定性能、高效转换效率和紧凑的外形尺寸&#xff0c;广泛应用于通信、物联网等领域。 AH8665芯片采用先进的低压差线性稳压器&…

双层板进阶四层板注意点

近期开始尝试四层板项目&#xff0c;在设计过程中会有一些需要注意的点&#xff0c;个人认为关注好这几个点&#xff0c;上手四层板就会轻松许多。 1 四层板结构 第一层[红色]&#xff08;外层&#xff09;第二层[褐色]&#xff08;内层&#xff09;第三层[浅蓝色]&#xff0…

Allegro负片层不显示反盘的原因和解决办法

Allegro负片层不显示反盘的原因和解决办法 在用Allegro做PCB设计的时候,负片设计是较为常用的一种方式,有时会出现打开负片层却看不到反盘的情况,如下图 L2层是负片层 L2层仍然只能看到盘 如何才能看到反盘显示的效果,具体操作如下 首先确定L2层层叠里面设置的是负片

西门子S7-1200定时器

一、西门子S7-1200定时器介绍 S7-1200的定时器为IEC定时器&#xff0c;用户程序中可以使用的定时器数量仅仅受CPU的存储器容量限制。 使用定时器需要使用定时器相关的背景数据块或者数据类型为IEC_TIMER&#xff08;或TP_TIME、TON_TIME、TOF_TIME、TONR_TIME&#xff09;的D…

【三极管锯齿波电路】2022-3-23

缘由以晶体管作恒流源的锯齿波电路工作原理? - 24小时必答区

进击的触发器

基本RS触发器 RS触发器逻辑图与非门构成的基本RS触发器特性表RS解释0000保持00110101置101111000置01010110不允许约束111不允许 逻辑表达式&#xff1a;Q(S*Q) Q(R*Q) 特征方程&#xff1a;&#xff08;约束条件&#xff09; 主要优点&#xff1a;基本RS触发器结构简单具有…

按键控制蜂鸣器实验

目录 按键控制蜂鸣器实验 1、简介 2、实验任务 3、程序设计 3.1、顶层模块代码 3.2、按键消抖模块代码 3.3、蜂鸣器控制模块代码 4、仿真验证 5、板上下载验证 5.1、硬件设计 5.2、添加约束文件.xdc 5.3、板上下载验证 按键控制蜂鸣器实验 蜂鸣器&#xff08;Buzze…

物联网IC

物联网IC 电子元器件百科 文章目录 物联网IC前言一、物联网IC是什么二、物联网IC的类别三、物联网IC的应用实例四、物联网IC的作用原理总结前言 物联网IC的功能和特性可以根据不同的物联网应用需求来选择和配置,以满足物联网设备在连接、通信、感知和控制方面的需求。 一、物…

Allegro如何合并同名网络铜皮操作指导

Allegro如何合并同名网络铜皮操作指导 Allegro可以将同名网络的铜皮合并起来,如下图,需要把下面两块铜皮合并成一块铜皮 具体操作如下 选择Shape选择merge shapes

操作系统(1.2)--引论

目录 一、操作系统的基本特性 1.并发性 1.1 并行与并发 1.2 引入进程 2.共享性 2.1 互斥共享方式 2.3 同时访问方式 3.虚拟 3.1 时分复用技术 4. 异 步 二、操作系统的主要功能 1.处理机管理功能 1.1 进程控制 1.2 进程同步 1.3 进程通信 1.4 调度 2. 内…

开关电源基础04:新型开关电源拓扑(2)-新型电源拓扑

说在开头&#xff1a;关于量子理论 我们再来回顾下量子理论对双缝干涉的解释&#xff1a;当电子通过狭缝&#xff0c;假如我们采用任其自然的观测方式&#xff0c;让它不受干扰地在空间中传播&#xff0c;这时候电子的波动性就占据了上风&#xff0c;它于是以某种方式同时穿过…

★LDO相关

1.型号 TPS79501 TPS79301 2.PSRR值&#xff0c;频率 TPS795_50dB&#xff0c;10kHz TPS793_70dB&#xff0c;10kHz 电源抑制比&#xff1a;供电电压纹波对输出电压影响&#xff0c;值越高越好&#xff08;某个频段的AC从输入到输出的衰减程度&#xff0c;衰减越高&#x…

机器人IC

机器人IC 电子元器件百科 文章目录 机器人IC前言一、机器人IC是什么二、机器人IC的类别三、机器人IC的应用实例四、机器人IC的作用原理总结前言 机器人IC的性能和功能会影响着机器人的运行效果和智能程度。现在市场上有许多厂商提供各种类型的机器人IC,适用于不同的机器人应用…

2023计算机组成原理复习【1-4】

第一章 计算机系统概述 1&#xff0e;计算机语言的分类&#xff1a;高级语言&#xff0c;低级语言&#xff08;汇编语言与机器语言&#xff09;。P8 高级语言是人类可读写的编程语言。低级语言包括汇编语言和机器语言两种。汇编语言是一种直接使用符号代替计算机指令的语言&a…

Allegro设置区域规则的方法

1.像在BGA封装下&#xff0c;他的线宽&#xff0c;line与via的间距规则应该要比平常的规则短一些。 2.打开约束管理器&#xff0c;Setup-Constraints-Constraint Manager&#xff0c;然后找到Physical下的Region。 3.新建一个Region。 4.将它命名为BGA_1&#xff08;这个名字…

PCB线宽与电阻的计算

1.线宽与电阻关系 对于一块PCB板&#xff0c;一段铜线的电阻跟线宽和铜厚有很大的关系 对于铜箔而言&#xff0c;其电阻率为p0.01851 Ω・mm2/m。假设PCB上一段铜线的宽度为10mil&#xff0c;覆铜厚度为1OZ&#xff08;对应铜厚度为35um&#xff09;。则1m长的铜线的电阻&#…

【系统安装】ubuntu20.04启动盘制作,正经教程,小白安装教程,百分百成功安装

1.所需材料&#xff1a; 64GBU盘&#xff08;其实8g和16g也可以&#xff09; 2.制作U盘启动盘 使用windows制作ubuntu 20.04启动盘 1&#xff09;下载制作工具&#xff1a;Rufus&#xff1a;Rufus - 轻松创建 USB 启动盘 2&#xff09;插入用来做启动盘的U盘 3&#xff0…

Allegro快速编辑丝印文字操作指导

Allegro快速编辑丝印文字操作指导 Allegro支持丝印文字的编辑,下面介绍快速编辑丝印文字的两种方法如下 以编辑下方丝印文字为例 方法一: 选择Text edit 命令 点击丝印文字,丝印会被高亮起来 输入需要更改后的文字,如下 右击选择done 文字被更改好了 方法二 选择se…

Tips:VS2022提示MSB8040 此项目需要缓解了 Spectre 漏洞的库解决方法。

1&#xff0c;打开Visual Studio Installer 2、点击【修改】 3、选中【单个组件】&#xff0c;输入Spectre&#xff0c;下拉到【编译 工具和运行时】进行选择&#xff08;尽量寻找最新版本&#xff09;&#xff0c;然后点击【修改】进行安装&#xff08;如果VS2022没有关闭&…

20、vivado编译报错合集

1、普通IO引脚约束为时钟时报错&#xff0c;可在XDC引脚约束中添加一条语句 set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets ZU15EG_0_CLK]

某工业级剪纸包装机辐射整改实例

摘要 某一客户工业级剪纸包装机器出口欧洲需要做CE认证&#xff0c;其中一项需要符合EMC Directive 2004/108/EC里面的EN 61000-6-4:2007&#xff0c;其中就需要符合标准中的辐射发射限值要求。但是&#xff0c;在CE-EMC认证过程中&#xff0c;测试辐射发射出现不合格现象。关键…

3、电路综合原理与实践---单双端口理想微带线(伪)手算S参数与时域波形

电路综合原理与实践—单双端口理想微带线&#xff08;伪&#xff09;手算S参数与时域波形与时域波形 1、单理想微带线&#xff08;UE&#xff09;的S参数理论推导 参考&#xff1a;Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks的第四章&#xff0c;之后总结推导过程 自…

【蓝桥杯嵌入式】蓝桥杯嵌入式第十四届省赛程序真题,真题分析与代码讲解

&#x1f38a;【蓝桥杯嵌入式】专题正在持续更新中&#xff0c;原理图解析✨&#xff0c;各模块分析✨以及历年真题讲解✨都已更新完毕&#xff0c;欢迎大家前往订阅本专题&#x1f38f; &#x1f38f;【蓝桥杯嵌入式】蓝桥杯第十届省赛真题 &#x1f38f;【蓝桥杯嵌入式】蓝桥…

NXP i.MX 8M Plus工业核心板硬件说明书( 四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)

1 硬件资源 创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板&#xff0c;ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz&#xff0c;ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器…

外部存储芯片(详细说明)

前言 苔花若米小,也学牡丹开. 这里是各种存储芯片的简单描述&#xff0c;如有问题&#xff0c;敬请指正&#xff01; 存储芯片简介 为什么需要外部的存储原器件 STM32控制芯片内部有一定大小的 SRAM以及Flash做为内存和程序存储器, 一般来说, 这个内部存储器是足够的, 但当程…

Allegro如何导入第三方网表操作指导

Allegro如何导入第三方网表操作指导 在用Allegro做PCB设计的时候,除了支持第一方网表的导入,同样也是可以导入第三方网表的,第三方网表如下图 如何导入,具体操作如下 点击Setup点击User Preference

电路综合-基于简化实频的SRFT微带线切比雪夫低通滤波器设计

电路综合-基于简化实频的SRFT微带线切比雪夫低通滤波器设计 0、基本理论 参考-Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks的4.17小节的推导过程 n 次切比雪夫多项式定义为&#xff1a; n在1到5时的切比雪夫多项式表&#xff1a; 此表可以使用下面的代码计算得出&…

19、zynq核引出外部引脚

自动连接所有管脚后&#xff0c;没法通过make external来引出ps端的引脚&#xff0c;此时可以右击管脚&#xff0c;选择create port来引出。

TMC2209不同测试地址

上电初始化&#xff1a; 03地址的初始化&#xff1a; 同样的参数&#xff0c;设置不同的地址&#xff0c;速度没有变化。以下&#xff0c;是读06寄存器判断MS1,MS2脚位状态。

办理美国FCC认证的意义是什么?

首先是法律法规的要求&#xff1b; 其次&#xff0c;客户认可&#xff0c;声誉&#xff1b; 最后&#xff0c;办理美国FCC认证的意义主要体现在以下几个方面&#xff1a; 保障公共利益&#xff1a;FCC认证要求产品符合美国联邦通信委员会制定的规定&#xff0c;防止不符合标准…

buck电源设计与buck-boost电路若干问题

开关电源因效率高&#xff0c;逐渐广泛被应用。其名字的由来主要就是周期的开关mos管进行电源转换而得来。其逻辑拓扑图如下&#xff1a; 如上图&#xff0c;开关管Q2导通时&#xff0c;电感左侧电压为Vin&#xff1b;开关管Q2截止时&#xff0c;电感左侧电压为0v。开关管右侧…

ASIC与FPGA哪个前景好?FPGA有必要转ASIC吗?

ASIC和FPGA选哪个好&#xff1f; 两者的流程有什么区别&#xff1f; FPGA有必要转ASIC设计吗&#xff1f; 网上经常看到关于ASIC与FPGA...... FPGA(Field-Programmable Gate Array)&#xff0c;即现场可编程门阵列&#xff0c;是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步…

Oracle发布更新使数据库性能优化达到75%

甲骨文公司今天在甲骨文全球技术与应用大会&#xff08;Oracle OpenWorld&#xff09;上宣布&#xff0c;为优化Oracle软件和硬件而推出一款快速、现代和可靠的Linux内核——Oracle Unbreakable企业级内核&#xff08;Unbreakable Enterprise Kernel&#xff09;。 Oracle Unbr…

稳压二极管相关知识点

1.稳压二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上&#xff0c;反向电阻降低到一个很小的数值&#xff0c;在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定&#xff0c;稳压二极管是根据击穿电压来分档的&#xff0c;因为这种特性&#xff0c;稳…

7.1 基本运算电路(2)

七、集成运放性能指标对运算误差的影响 在上述各电路运算关系的分析中&#xff0c;均认为集成运放为理想运放。而实际上&#xff0c;当利用运放构成运算电路时&#xff0c;由于开环差模增益 AodA_{od}Aod​、差模输入电阻 ridr_{id}rid​ 和共模抑制比 KCMRK_{CMR}KCMR​ 为有…

半导体器件基础08:MOS管结构和原理(2)

说在开头&#xff1a;关于海森堡和泡利&#xff08;3&#xff09; 索末菲每周都要和学生们谈话&#xff0c;跟每个学生都保持了密切联系&#xff0c;他推荐泡利和海森堡去哥廷根大学找玻恩学习&#xff0c;玻恩很赏识这两个年轻人。玻恩也有一个研讨班&#xff0c;搞了一班优秀…

ASW3642 : HDMI切换开关器 专业解决方案

随着数字化、高清化时代的来临&#xff0c;在视频传输领域&#xff0c;HDMI逐渐成为了主流&#xff0c;特别是在液晶电视、电脑、机顶盒等设备上&#xff0c;HDMI接口逐渐成为了标配&#xff0c;无论是企业办公或家庭影音娱乐&#xff0c;已广泛出现在我们的日常生活中。 HDMI版…

Allegro移动器件时附带的孔和线被同步更改的原因和解决办法

Allegro移动器件时附带的孔和线被同步更改的原因和解决办法 用Allegro做PCB设计的时候,移动器件的时候,会出现附带的孔和线也会被同步更改,有时并不是期望的效果,如下图 Allegro其实将这个功能关闭即可,具体操作如下 选择Edit点击Move命令

下载和安装AD14 - Altium Designer 14.3.20.54863

这个版本应该还支持XP 系统[doge]&#xff0c;总之就是想安装一下&#xff0c;没什么特别的意义。 下载 资源来自毛子网站&#xff1a;https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t5140739&#xff0c;带上个网页翻译插件就行。要用磁力链接下载&#xff0c;推荐用qbittorr…

Allegro输出带等长规则的Excel操作指导

Allegro输出带等长规则的Excel操作指导 Allegro可以输出带等长规则的Excel文件,方便检查和查阅,具体操作如下 打开规则管理器 选择Relative Propagation Delay 选择需要输出的match group-expand展开所有规则 菜单选择Tool-Excel 出现一个对话框,选择Active worksheet,…

Altium Designer(AD)软件使用记录15-PCB布线部分之优化和DRC处理

目录Altium Designer(AD)软件使用记录15-PCB布线部分之优化和DRC处理一、线路优化二、顶层和底层&#xff08;信号层&#xff09;铺铜三、添加缝合孔四、DRC处理Altium Designer(AD)软件使用记录15-PCB布线部分之优化和DRC处理 一、线路优化 走线&#xff1a;尽量等间距处理&…

蓝桥杯基础篇

了解eda赛项元件符号与子库封装设计 了解eda赛项 客观题 30% 电子线路设计题 70% 试题范围 数字、模拟电路基础知识电子元器件参数与选型原理图识图原理图和pcb绘制原理图设计环境参数设置pcb设计环境参数和设计规则设置设计规则检查工程文件输出 元件符号与子库 编号 芯…

DC-DC升压变换器直流隔离高压输出稳压电源模块5v12v24v48v转50v110v150v220v250v300v350v500v

HRB 系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 特点 效率高达 80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度: -40℃~85℃阻燃封装&#xff0c;满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB 上应用 HRB 0.2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为&#…

NAND Flash和NOR Flash的异同

NAND Flash和NOR Flash是两种常见的闪存类型。 NOR Flash是Intel于1988年首先开发出来的存储技术&#xff0c;改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。 NAND Flash是东芝公司于1989年发布的存储结构&#xff0c;强调降低每比特的成本&#xff0c;更高的性能&#xff0c;并…

AD20多层板布线的经验汇集*****

硬件设计工程师的最高境界就是设计MPU,并能轻车熟路的驾驭设计工具,这玩意说穿了就是老司机开车,纯粹的经验和熟悉程度。对于使用AD22的我来说积累了一点经验,就这点小经验和有缘人分享一下,希望一下的经验能帮助到您。 1、原理图设计就需要考虑多层板的基本需求 对于AD工…

Allegro无法和Capture交互的三种解决办法

Allegro无法和Capture交互的三种解决办法 在用Allegro进行PCB设计的时候,如果PCB和原理图能够交互的话,可以大大节省时间,提升设计效率。 但是有时候会因为某些原因无法实现Allegro和Capture交互,下面提供了三种方法,具体操作如下 方法一 打开Capture的原理图,点击生成…

虚函数与纯虚函数

1. 虚函数与纯虚函数 虚函数&#xff1a;在类成员方法的声明&#xff08;不是定义&#xff09;语句前加virtual关键字&#xff0c;此函数就变成了虚函数。具体如下&#xff1a; virtual void function set_value();... endfunction用途&#xff1a;主要用于实现多态。在父类中…

半导体器件基础09:MOS管特性和应用(3)

说在开头&#xff1a;关于德布罗意的电子波&#xff08;2&#xff09; 好&#xff0c;德布罗意已经成功的将一个电子变成了一个波。他说&#xff1a;电子其实本身就是一个波&#xff01;纳尼&#xff1f;德布罗意将相波的证明作为他的博士论文提交了上去&#xff0c;但是在博士…

国科大计算机体系结构期末考试——停更,手写更快

题型一、第二章的画图 给一个逻辑表达式&#xff0c;画出晶体管级别的电路图 cmos电路的基本电路&#xff1a; 与非门的功能是对多个输入信号进行逻辑与操作&#xff0c;然后对结果进行取反。 或非门的功能是对多个输入信号进行逻辑或操作&#xff0c;然后对结果进行取反。 …

orcad library builder 建库及报错问题

目录 一.安装orcad library builder 二.orcad library builder 使用 1.建立一个orcad 原理图库测试下 尝试理解tcl那段的意思 xml文件导入建orcad库 折腾了2个多小时&#xff0c;居然没有直接方案搞定&#xff0c;简单记录下&#xff0c;后面遇到该问题的兄弟可参考借鉴&am…

【送书活动】深入浅出SSD:固态存储核心技术、原理与实战

前言 「作者主页」&#xff1a;雪碧有白泡泡 「个人网站」&#xff1a;雪碧的个人网站 「推荐专栏」&#xff1a; ★java一站式服务 ★ ★ React从入门到精通★ ★前端炫酷代码分享 ★ ★ 从0到英雄&#xff0c;vue成神之路★ ★ uniapp-从构建到提升★ ★ 从0到英雄&#xff…

常见电源电路(LDO、非隔离拓扑和隔离拓扑结构)

一、常见电路元件和符号 二、DC-DC转换器 DC-DC转换器&#xff1a;即直流-直流转换器&#xff0c;分为三类&#xff1a;①线性调节器&#xff1b;②电容性开关解调器&#xff1b;③电感性开关调节器&#xff1b; 2.1线性稳压器&#xff08;LDO&#xff09; 2.1.1 NMOS LDO…

25、基于原型的切比雪夫低通滤波器匹配设计理论

25、基于原型的切比雪夫低通滤波器匹配设计理论 低通滤波器匹配网络其实就是在滤波的基础上增加了一个阻抗变换的作用&#xff0c;其设计参数包含阻抗变换比、设计带宽参数等等&#xff0c;因为其良好的匹配特性所以经常使用在功率放大器的设计之中。如MTT文章&#xff1a; De…

组合逻辑毛刺消除

目录 组合逻辑毛刺消除 1、简介 2、实验任务 3、程序设计 1、组合逻辑输出加寄存器 2、信号同步法 &#xff08;1&#xff09;信号延时同步法 &#xff08;2&#xff09;状态机控制 3、格雷码计数器 4、仿真验证 组合逻辑毛刺消除 信号在 IC/FPGA 器件中通过逻辑单元…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(进位保留乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 阵列乘法器设计中限制乘法器速度的是随着数据位宽而迅速增大的串行进位链&#xff0c;如果使用进位保留加法器&#xff0c;则可以避免在设计中引入较长时间的等待&…

什么是APT攻击

APT&#xff08;Advanced Persistent Threat&#xff09;高级持续性威胁顾名思义&#xff0c;这种攻击行为首先具有极强的隐蔽能力&#xff0c;通常是利用企业或机构网络中受信的应用程序漏洞来形成攻击者所需C&C网络&#xff1b;其次APT攻击具有很强的针对性&#xff0c;攻…

2021-06-18 51蛋骗鸡实现流水灯累积点亮全亮后闪烁从头开始循环

缘由怎么在单片机上实现这个功能呢_有问必答-CSDN问答 #include "REG52.h" sbit K1 P1^5; sbit K2 P1^6; sbit K3 P1^7; sbit K4 P1^4; //sbit LED1P1^0; //sbit LED2P1^1; //sbit LED3P1^2; //sbit LED4P1^3; bit k1; unsigned char code SmZiFu[]{63,6,91,79,…

Win10下旧移动硬盘设备USB3.0异常

旧USB3.0硬盘盒设备在WIN10下的异常情况&#xff0c;通过慢插入、快插入的方式进行工作模式的选择&#xff0c;其中在USB3.0的情况下&#xff0c;读写工作异常。 1、测试硬盘盒 商品名称&#xff1a;Iomega Prestige Disktop Hard Drive,USB 3.0 购买日期&#xff1a;2012年…

视频转换芯片MS7200概述 HDMI转数字RGB/YUV/HDMI RXReceive/替代IT66021FN

1. 基本介绍 MS7200 是一款 HDMI 接收芯片&#xff0c;兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 以下标准的视频 3D 传输格 式&#xff0c;最高分辨率可支持到 4K30Hz&#xff0c;最高采样率达到 300MHz。MS7200 支持 YUV 和 RGB 之 间的色彩空间转换&#xff0c;数字接口支持 YUV 及 RGB 格…

数字IC前端学习笔记:门控时钟

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 门控时钟(clock gating)技术作为一种传统的动态低功耗技术被广泛应用于现在的数字集成电路设计中&#xff0c;这是RTL级别的低功耗优化技术。门控时钟即使用逻辑门…

四、KMDF开发之traceview跟踪打印信息

目录 一、在源码里添加欲打印信息 1.1添加追踪信息 二 、在本机安装KMDF驱动 2.1 devcon复制

二维聚硫杂酞菁铜PCuS8Pc,酞菁铜CuPc,齐岳生物供应

二维聚硫杂酞菁铜PCuS8Pc&#xff0c;酞菁铜CuPc 酞菁颜料具有很高的日晒牢度和耐酸、耐碱、耐热性能&#xff0c;也不溶于一般有机溶剂。它们具有良好的牢度与使用性能&#xff0c;特别是铜酞菁及其氯化物是现代十分重要的蓝色和绿色颜料。这类颜料广泛用于制造涂料、油墨、印…

【硬件设计】硬件学习笔记一--元器件的介绍与选型

硬件学习笔记一--元器件的选型 一、电阻1.1 电阻的分类1.2 电阻的选型 二、电容2.1 陶瓷电容2.2 钽电容2.3 铝电解电容2.4 电容选型 三、电感3.1 定义与介绍3.2 电感的分类3.3 电感的参数 四、磁珠4.1 磁珠的介绍4.2 磁珠的参数 五、二极管5.1 定义5.2 稳压管5.3 肖特基二极管5…

[硬件基础]-555定时器-非稳态多谐振荡器配置

555定时器-非稳态多谐振荡器配置 文章目录 555定时器-非稳态多谐振荡器配置1、概述2、非稳态多谐振荡器的内部工作原理 我们已经在之前的文章中介绍了 555 定时器的单稳态和双稳态操作。 在本文中&#xff0c;我们将讨论第三种配置 - 555 定时器的非稳定模式。 我们将了解如何在…

Allegro中 禁止空白处走线的方法

1.执行Setup-User Preferences&#xff0c;弹出如下的对话框 2.选择Route-Connect-勾选acon_disable_nullnet_route即可&#xff0c;如图所示

Quartus II的基本使用及仿真

1.概述 本文描述的是如何利用QuartusII建立工程并进行基本的仿真操作。 2.建立工程及添加Vreilog文件 2.1 建立工程 1.打开Quartus II&#xff0c;File>>New proje Wizard… 2. 设置工程路径和工程名。 3.是否要添加verilog文件&#xff1f;否的话直接点击next。 4.选…

Allegro 中将线段(Lines)合成封闭图形(Shapes)的方法

1.执行Shape-Compose Shape&#xff0c;在这里我们以板框为例&#xff0c;Active class 项选择Board Geometry,Add shape to subclass项选择Outline 2.Find中只勾选Lines项&#xff0c;如图所示 3.选择线段时不要把整个outline框起来&#xff0c;用Temp group一段一段的选择&…

FATFS文件系统接口函数使用

FatFS文件系统包含了文件 ff.h &#xff1a;文件系统实现头文件&#xff0c;定义有文件系统所需的数据结构 diskio.h &#xff1a;底层驱动头文件&#xff0c;就一些状态宏的定义和底层驱动函数的申明 integer.h&#xff1a;仅实现数据类型重定义,增加系统的可移植性 ffconf.h …

关于modelsim编译文件时出现Cannot find XXX文件“ in directories的解决办法

问题描述 使用modelsim编译文件时出现如下错误信息&#xff1a; 解决办法 1、选中出现错误信息的文件&#xff0c;右键->properties 2、点击进入后&#xff0c;找到“Verilog&Systemverilog”选项卡&#xff0c;点击进入选择“Include Directory”将编译时错误信息…

全方位解读智能中控屏发展趋势!亚马逊Alexa语音+Matter能力成必备

随着智能家居行业逐步从碎片化的智能单品阶段&#xff0c;迈向体验更完整的全屋互联阶段&#xff0c;智能中控屏作为智能家居最佳的入口之一&#xff0c;在年轻人青睐全屋智能装修的风潮下&#xff0c;市场潜力彻底被引爆。 一、为什么是智能中控屏&#xff1f; 在智能音箱增…

Allegro如何任意角度走线操作指导

Allegro如何任意角度走线操作指导 Allegro支持在PCB上进行任意角度走线,尤其是在高速设计的时候,尤为常见,如下图 具体操作如下 选择add connect命令Find选择Cline segs

汽车连接器

汽车连接器 电子元器件百科 文章目录 汽车连接器前言一、汽车连接器是什么二、汽车连接器的类别三、汽车连接器的应用实例四、汽车连接器的作用原理总结前言 汽车连接器通常需要具备防水、防尘、耐高温等特性,以适应汽车恶劣的工作环境。它们的设计和连接方式也各不相同,以适…

Verilog基础:$random系统函数的使用

相关阅读 Verilog基础​编辑https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html $random系统函数语法的BNF范式如下所示&#xff0c;有关BNF范式相关内容&#xff0c;可以浏览以往文章Verilog基础&#xff1a;巴科斯范式(BNF)。 $random系统函数在每次调用时返回一…

HFSS - GSM 900 和 DCS 1800 双频PIFA天线的设计与仿真

一、概述 PIFA天线可以采用在辐射金属片上开槽的技术来实现双频和多频段工作。采用如下图所示的U形开槽方案来实现PIFA天线在GSM 900和DCS 1800 两个频段上的工作。其中&#xff0c;在GSM 900频段&#xff0c;信号上行频率范围为880MHz ~ 915MHz&#xff0c;下行频率范围为925…

《数字电子电路》 课程设计:十字路口红绿灯自动控制系统(上)(multisim仿真及PCB实现)

&#xff08;一&#xff09;前言 本系列文章就笔者在大二下学期进行《数字电子线路》课程设计的题目&#xff1a;十字路口红绿灯自动控制系统 进行详细的讲解&#xff0c;希望对读者有所帮助。 &#xff08;二&#xff09;目录 一、主要指标及要求 二、电路工作原理 1、工作原…

MOSFET安全工作区域SOA

Safe Operating Area&#xff08;SOA&#xff09;即安全工作区&#xff1a;描述了当MOSFET工作在饱和区时可以处理的最大功率。超出安全工作区&#xff0c;则可能导致元件损坏。 SOA分为五个单独的界限&#xff0c;分别是RDS(on)限制 On Resistance&#xff08;RDS(on)&#…

一段来自《Verilog HDL 高级数字设计》的错误Verilog代码

笔者之前在阅读《Verilog HDL 高级数字设计》时的基4布斯乘法器一文时&#xff0c;就遇到了一段有问题的代码&#xff0c;而这个问题可以用Verilog基础&#xff1a;表达式位宽的确定&#xff08;位宽拓展&#xff09;文中的分析完美解决。 always (negedge clock) if (Start)…

Allegro 中设置DRC错误颜色标示的方法

1.DRC错误示例&#xff0c;Allegro中DRC错误默认红色显示。 2.执行Display-Color/Visibility-Stack-Up,修改Drc对应栏的颜色即可。

信号完整性测试

信号完整性测试----持续更新中示波器三要素&#xff1a;带宽采样率存储深度IIC信号测试SPI信号测试USART信号测试RS232信号测试RS485信号测试CAN信号测试PWM信号测试示波器三要素&#xff1a; 示波器三个重要参数&#xff1a;带宽、采样率、存储深度 带宽 示波器的带宽&…

实验报告-实验四(时序系统实验)

软件模拟电路图 说明 SW&#xff1a;开关&#xff0c;共六个Q1~Q3&#xff1a;输出Y0~Y3&#xff1a;输出 74LS194 首先&#xff0c;要给S1和S0高电位&#xff0c;将A~D的数据存入寄存器中&#xff08;如果开始没有存入数据&#xff0c;那么就是0000在里面移位&#xff0c;不…

APD 与PMT的区别

Azure Biosystems 公司是一家创新型服务于生命科学领域的的公司&#xff0c;成像产品体现了创新、高技术和颠覆性的精神。在原来C系列多功能成像系统的基础上&#xff0c;我们推出了Azure Sapphire双模式多光谱激光成像系统。采用每个通道用专属的检测器&#xff0c;PMT用于蓝光…

开关电源做“做安规”请记住这 4 点!

1.定义 为了保证人身安全,财产,环境等不受伤害和损失,所做出的规定。 2.安规所涉及的要求 a.电击 b.火灾 c.电磁辐射 d.环境污染 e.化学辐射 f.能量冲击 g.化学腐蚀 h.机械伤害和热伤害 3.世界主要安规体系 a.IEC体系----以欧盟为代表 b.UL体系----以美国为代表…

编码器5V差分信号隔离转换脉冲信号0-24V或集电极开路输出

主要特性:>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号>> 支持A、B和Z三相差分同时转换>> 3路输入&#xff0c;3路输出&#xff0c;输出脉冲幅值可选>> 不改变原波形频率&#xff0c;响应速度500KHz以上>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离&…

火灾报警电路设计

火灾报警电路设计 设计一个火灾报警电路&#xff1a;有一火灾报警系统&#xff0c;设有烟感、温感和紫外线 光感3种类型的火灾探测器。为了防止误报警&#xff0c;只有当其中有两种或两种以 上类型的探测器发出火灾检测信号时&#xff0c;报警系统才产生报警控制信号。设计一个…

四大视角看EMC设计:滤波、接地、屏蔽、PCB布局

电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策&#xff1a;传导采取滤波&#xff0c;辐射干扰采用屏蔽和接地等措施&#xff0c;就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力&#xff0c;也可以有效的降低对外界的电…

3.原理图设计的快捷键和方法

3.原理图设计的快捷键和方法 一、使用建议 1.1 Altium designer使用建议 善用help&#xff0c;窗口右上角❓可用于显示提示&#xff1b;多看Knowledge Centor 添加元件、布局布线的注意要点 布局时&#xff1a;1、优先考虑重要接口、传感器的布局&#xff1b;2、电阻电容的…

Allegro在走线时如何隐藏其它网络的飞线

Allegro在走线时,自动隐藏其它网络的飞线,在走线的过程中不会被其它飞线干扰,从而方便快速的走线。 在走线过程中,其它飞线自动隐藏。 操作方法如下: 先激活走线命令,然后在Options选项卡上勾选Auto-blank other rats 则在走线时,其它网络的预拉线全部自动隐藏。

1、电路综合原理与实践---电抗函数的综合原理

1、电路综合原理与实践—电抗函数的综合原理 进行电路设计的时候&#xff0c;总是有人会问&#xff0c;哎你这个匹配电路怎么设计的&#xff0c;基于什么原理啊。我总回答的支支吾吾没有底气&#xff0c;实际我想说&#xff0c;我什么理论都没有&#xff0c;弄个几段微带线然后…

OpenHarmony:如何使用HDF驱动控制LED灯

一、程序简介 该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的基础外设类&#xff1a;RGB LED。 目前已在凌蒙派-RK3568开发板跑通。详细资料请参考官网&#xff1a;https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/b02_hdf_rgb_led。 …

Verilog基础:仿真时x信号的产生和x信号对于各运算符的特性

相关阅读 Verilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 信号爆x也许是所有IC人的噩梦&#xff0c;满屏的红色波形常让人头疼不已&#xff0c;但x信号的产生原因却常常只有几种&#xff0c;只要遵循一定的代码规范&#…

2023RT-Thread开发者大会

参加了一次RT-Thread的开发者大会&#xff0c;相当有意思&#xff0c;虽然一天奔波挺累&#xff0c;但睡了半天之后简单剪了下22号的视频&#xff0c;也就有时间写自己的参会笔记了。 与openEuler社区不同&#xff0c;RT-Thread社区更专注于嵌入式&#xff0c;与硬件厂商结合较…

ZYNQ 中PS与PL交互的硬件接口

一、ZYNQ整体框图 二、细节图 三、PL与PS交互接口 1、接口介绍 在 ZYNQ 芯片内部用硬件实现了 AXI 总线协议&#xff0c;包括 12 个物理接口&#xff0c;分别为 S_AXI_HP{0:3}_FPD -------> (PL为master,PS为slave)&#xff0c; S_AXI_LPD -------> (PL为master,PS为s…

RC522(RFID射频模块)读卡ID的简单应用

文章目录 一、RFID是什么&#xff1f;二、RC522模块三、使用步骤1.硬件1.硬件连接2.引脚定义 2.软件1.初始化配置代码如下&#xff08;示例&#xff09;&#xff1a;2.引脚配置代码如下&#xff08;示例&#xff09;&#xff1a;3.模块复位代码如下&#xff08;示例&#xff09…

Cadence布局元器件按照room摆放的两种方法

1.Allegro软件的操作方法 (1).在Allegro PCB Design里设置&#xff0c;前提是网表已经导入到Allegro中&#xff0c;执行Edit->Properties。在此命令状态下&#xff0c;在右侧Find区&#xff0c;Find by name栏选择Comp&#xff08;or Pin&#xff09;&#xff0c;然后点击Mo…

电测知识分享——错过就要被淘汰掉?这个电子测试超重要项目你了解多少?

一、为什么准确性这么重要&#xff1f; 任何测试都会有误差的存在。假设我们现在有个项目&#xff1a;设计一个LNA&#xff0c;其噪声系数NF2dB.测试误差为0.5dB。这就意味着设计人员需将NF指标控制在1.5dB甚至更低&#xff0c;NF超1.5dB的产品在测试过程中就要被淘汰掉。如果…

PCIe接口及其衍生接口大总结

注&#xff0c;相关的介绍网上有很多&#xff0c;这里是一个总结文&#xff08;用时再查&#xff09;&#xff0c;不是科普文。 参考 搜索标准接口定义的网站&#xff1a;Handbook of hardware schemes, cables layouts and connectors pinouts diagrams pinouts.ru。 一个视…

骁龙8 Gen 3 vs A17 Pro

骁龙8 Gen 3 vs A17 Pro——谁会更胜一筹&#xff1f; Geekbench、AnTuTu 和 3DMark 等基准测试在智能手机领域发挥着至关重要的作用。它们为制造商和手机爱好者提供了设备性能的客观衡量标准。这些测试有助于评估难以测量的无形方面。然而&#xff0c;值得注意的是&#xff0c…

★DCDC相关

1.电感的选型 温升电流&#xff1a;电感产生40℃对 应电流&#xff0c;温升电流>满载时峰值电流&#xff0c;温升电流>限流保护点&#xff08;过流或短路不饱和&#xff09; MPQ2314&#xff0c;过流保护点典型值4A&#xff0c;满载2A&#xff0c;电感峰值电流是2.58A&…

小主机折腾记17

8月9月10月基本在出差&#xff0c;流水账如下 1.由于出差&#xff0c;租了个公寓&#xff0c;所以买了个r2s&#xff0c;卖家已经安装部署好openwrt&#xff0c;风扇以及无线网卡 着重研究了风扇的脚本以及无线网卡的设置 风扇可以完美设置&#xff0c;但是无线网卡效果差强人意…

三极管相关知识点

1.两种类型的三极管图示如下&#xff0c;基极&#xff08;Base&#xff09;、集电极&#xff08;Collector&#xff09;和发射极&#xff08;Emitter&#xff09;&#xff0c;等效二极管电路如图所示 2.三极管的几种工作状态&#xff0c; 3.三极管做开关功能时&#xff0c;工…

【allegro 17.4软件操作保姆级教程十】文件输出

目录 1.1添加光绘层叠 1.1.1添加线路层 1.1.2添加表底阻焊层 1.1.3添加表底钢网层 1.1.4添加表底丝印层 1.1.5添加钻孔层 ​1.2输出文件 1.2.1输出光绘文件 1.2.2输出钻孔文件 1.2.3输出坐标文件 1.2.4输出文件打包 1.1添加光绘层叠 在输出文件之前需要先添加光绘层…

Allegro更改线段,丝印,走线,形状,铜箔到不同层的方法

更改线段到不同的Class和Subclass的方法下面以更改线段为例进行讲解1、原先线段在Board Geometry→Soldermask_Top层2、选中线段&#xff0c;鼠标右击选择→Change class/subclass更改到所想要的Class和Subclass3、更改后的线段到Package Geometry→Silkscreen_Top层更改丝印&a…

VivadoAndTcl: synth_ip

对一个ip核生成综合网表。 synth_ip [get_ips CharFifo] -force -force是强制生成网表文件&#xff0c;无论是否已经生成过。 需要注意的是&#xff0c;synth_ip命令是对IP核进行OOC综合操作&#xff0c;那ip核必须要在生成时指定其综合方式为OOC模式。 可以使用以下代码来…

晶振02——晶振不能放置在PCB边缘

晶振02——晶振不能放置在PCB边缘 晶振在布局时&#xff0c;一般是不能放置在PCB边缘的&#xff0c;今天以一个实际案例讲解。 某行车记录仪&#xff0c;测试的时候要加一个外接适配器&#xff0c;在机器上电运行测试时发现超标&#xff0c;具体频点是84MHz、144MHz、168MHz&…

电感热点温度概述及估算方法总结

🏡《电子元器件学习目录》 目录 1,什么是电感的热点温度2,热点温度参数意义3,热点温度计算方法3.1,测温估算法3.2,电阻变化估算法4,总结1,什么是电感的热点温度 电感的热点指电感的发热点,一般是电感的绕阻。电感的热点温度为电感绕阻的温度。 2,热点温度参数意义 电…

Allegro如何设置铜皮避让的优先级操作指导

Allegro如何设置铜皮避让的优先级操作指导 在用Allegro进行PCB设计的时候,时常需要使用动态铜皮进行设计,当两块动态铜皮存在交集的时候,避让就会存在一个优先级,如下图 上方的铜皮避让调了下方的铜皮,上方的铜皮被避让了 如何调整让下方的铜皮避让上方的铜皮,如下图 具…

【​用运算放大器设计恒流电流源电压4V-74V适应范围 ​】2021-11-29

缘由用运算放大器设计恒流电流源-编程语言-CSDN问答直流恒流源设计&#xff0c;要求用到运算放大器-硬件开发-CSDN问答求助恒流驱动电路&#xff0c;运放端口电压的问题&#xff1f; - 电路设计论坛 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛!(不能实现恒流坏的电路设计反面例子…

【蓝桥杯嵌入式】LCD屏的原理图解析与代码实现(第十三届省赛为例)——STM32

&#x1f38a;【蓝桥杯嵌入式】专题正在持续更新中&#xff0c;原理图解析✨&#xff0c;各模块分析✨以及历年真题讲解✨都在这儿哦&#xff0c;欢迎大家前往订阅本专题&#xff0c;获取更多详细信息哦&#x1f38f;&#x1f38f;&#x1f38f; &#x1fa94;本系列专栏 - 蓝…

Allegro如何更改铜皮的网络操作指导

Allegro如何更改铜皮的网络操作指导 在做PCB设计的时候需要更改铜皮的网络,Allegro上可以快速的更改铜皮的网络。如下图,需要给铜皮赋上网络 具体操作如下 选择selcet shape命令选中铜皮

allegro中shape的一些基本操作(二)——铜皮添加网络、合并shape

给铜皮&#xff08;shape&#xff09;添加网络 例如下图&#xff0c;想要给这个新添加的shape添加到GND的网络&#xff0c;可以先选中这个shape&#xff0c;让其进入shape编辑模式&#xff0c;然后再右键点击&#xff0c;最后再PCB上点击GND网络 选中铜皮后在铜皮上右键&…

具有 315 MHz 或 433 MHz EV1527、HS1572、PT2240 等的 ESP32 RMT 外设

今天,我们将使用 ESP32 捕获遥控器的信号,然后将相同的信号发送到我们想要控制的设备。完成本教程后,您将能够通过 ESP32 RMT 外设的帮助,使用 ESP32 433MHz 发射器发送 EV1527 信号来控制您的无线设备,例如遥控车库门、智能插头等。 组件 在开始之前,您将需要以下组件…

vmware去虚拟化

路径&#xff1a;C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\x64\vmware-vmx.exe &#xff0c;复制一份备份 用16进制工具打开修改这个文件&#xff0c;如winhex 1、搜索 25 73 2E 65 6E 61 62 6C &#xff0c;找到上面有两个"VMware"开头的 2、硬盘SCSI格…

学生宿舍人走自动断电设备的功能要求

学生宿舍人走自动断电系统石家庄光大远通电气有限公司断电系统由人员探测模块&#xff08;安装在房间内部&#xff09;宿舍用电控制模块&#xff08;安装在房间供电线路&#xff09;&#xff0c;智能数据网关及后台服务器组成&#xff0c;每个房间安装一台探测器&#xff0c;实…

计算机组成硬件简介

计算机组成硬件简介 主存储器 存储单元&#xff1a;每个存储单元存放一串二进制代码 存储字&#xff08;word&#xff09;&#xff1a;存储单元中二进制代码的组合 存储字长&#xff1a;存储单元中二进制代码的位数 存储元&#xff1a;存储二进制的电子元件&#xff0c;每个存…

Allegro如何快速将目标旋转90度操作指导

Allegro如何快速将目标旋转90度操作指导 在用Allegro进行PCB设计的时候,时常需要目标旋转90度,我们常用的命令是Spin,如下图以旋转电阻为例 点击Edit点击SpinOp

全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)

1 核心板简介 创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板&#xff0c;每核主频高达1.2GHz。 核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、TSC、SPI、TW…

★海思Hi351X

1.用到的 3516DV300&#xff08;400万&#xff0c;500万 AI IPC&#xff09;&#xff0c;A7900MHz&#xff0c;最大接5.0MP sensor时&#xff0c;最大帧率是15fps&#xff0c;3.0MP及以下是30fps 3519AV100&#xff08;4K AI IPC&#xff09;&#xff0c;2*ARM Cortex A531.5…

Allegro如何输出ODB文件操作指导

Allegro如何输出ODB文件操作指导 在PCB设计完成之后,需要输出生产文件用于生产加工,除了gerber文件可以用生产制造,ODB文件同样也可以用于生产,如下图 用Allegro如何输出ODB文件,具体操作如下 首先确保电脑上已经安装了ODB这个插件,版本不受限制点击File

#IIC 通信协议

IIC简介 I2C 通讯协议 (Inter &#xff0d; Integrated Circuit) 是由 Phiilps 公司开发的 物理层 它的物理层有如下特点&#xff1a; (1) 它是一个支持设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个 I2C 通讯总线中&#xff0c;可连接多个 I2C 通讯设备&#xff0c;支…

AD教程 (十九)PCB板框的评估和层叠设置

AD教程 &#xff08;十九&#xff09;PCB板框的评估和层叠设置 板子越小&#xff0c;层数越少&#xff0c;成本越低 PCB板框评估 器件摆放 CtrlA 选中全部器件点击工具&#xff0c;选择器件摆放&#xff0c;选择在矩形区域排列 框定矩形区域&#xff0c;器件就会摆放在框定的矩…

实验二十、压控电压源二阶 LPF 幅频特性的研究

一、题目 研究压控电压源二阶低通滤波电路品质因数 Q Q Q 对频率特性的影响。 二、仿真电路 电路如图1所示。集成运放采用 LM324AJ&#xff0c;其电源电压为 15V。 图 1 压控电压源二阶低通滤波电路幅频特性的测试 图1\,\,压控电压源二阶低通滤波电路幅频特性的测试 图1压控…

磁盘分析工具 WizTree

要点&#xff1a; 推荐两个应用&#xff1a;WizTree&#xff0c; SpaceSniffer.exe 参考资料&#xff1a;电脑软件&#xff1a;推荐一款磁盘空间分析工具——WizTree 1、WizTree是啥&#xff1f; WizTree 是一款Windows下磁盘空间分析工具。它可以快速扫描并分析你的电脑硬盘…

STM32F429-LTDC模块的颜色混合

1.前言 STM32F429单片机内部集成了一个RGB屏的控制器&#xff0c;这个控制器和STM32F103系列中使用FSMC的SRAM时序控制的8080接口的LCD不一样&#xff0c;这种RGB时序的屏可以做比较大尺寸&#xff0c;比如4.3寸、5寸、7寸等&#xff0c;而8080接口的LCD一般都在4寸以下。两种屏…

Allegro 中位号重新排序及回标到 CIS 中的方法

1.执行Logic-Auto Rename Refdes&#xff0c;Rename如图所示 2.在上一步中&#xff0c;会产生一个 rename.log 的文件&#xff0c;用记事本打开&#xff0c;可以看到相应的更改信息都在里面&#xff0c;如图所示&#xff0c;在这个.log 文档中&#xff0c;对我们下一步有用的就…

cache 学习

好文章&#xff1a; Cache的基本原理 - 知乎

压敏电阻的工作原理

1.压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件&#xff08;无极性&#xff09;&#xff0c;主要用于在电路承受过压时进行电压钳位&#xff0c;吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”&#xff0c; 或者叫做“Varistor” 工…

OrCAD怎样把原理图输出为DXF格式

OrCAD怎样把原理图输出为DXF格式 又有段时间没分享文章了&#xff0c;想想主要还是自媒体写点内容确实不容易&#xff0c;要不断坚持下来更不容易&#xff0c;一直以来也就是凭着“乐于分享”的心在不定时更新。 今天分享的主题是&#xff1a;OrCAD怎样把原理图输出为DXF格式…

21、ila

1、bd文件中添加debug信号&#xff0c;右击信号线&#xff0c;debug。

PCB制板之前的DFM分析

PCB制板之前的DFM分析 1.华秋DFM分析2.AD18输出IPC文件3.华秋DFM分析开短路 1.华秋DFM分析 1.打开华秋DFM软件&#xff0c;目前先用这软件做DFM分析&#xff0c;主要是简单容易上手操作&#xff0c;并且分析完成之后可以一键下单。 2.将输出的gerber文件导入华秋DFM这个软件…

数字IC前端学习笔记:时钟切换电路

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 有些时候我们需要在系统运行时切换系统时钟&#xff0c;最简单的方法就是使用一个MUX&#xff08;数据选择器&#xff09;选择输出的时钟&#xff0c;如下代码片所…

Altium Desigenr 孔 规则修改2

1、过孔修改 在这里插入图片描述 2、物理孔

CH02基于ZYNQ的嵌入式LINUX移植

CH02基于ZYNQ的嵌入式LINUX移植 1.1概述 实验环境&#xff1a; Windows 10 专业版 Vmware workstation 14.1.1 Ubuntu 16.04.3 Xilinx SDx 2017.4 实验内容&#xff1a; 很多人问我怎么不用petalinux,说实话小编不会&#xff0c;记得之前有几个LINUX大神说petalinux四不像&…

微机原理常考简答题(二)

一&#xff0c;简述8086CPU响应可屏蔽中断的条件及过程。 CPU响应可屏蔽中断的条件是有中断请求&#xff0c;中断标志IF1开中断&#xff0c;现行指令执行结束。 CPU响应可屏蔽中断的过程&#xff1a;CPU在INTR引脚上接到一个中断请求信号&#xff0c;如果此时IF1&#xff0c;并…

Allegro如何将丝印文字Change到任意层面操作指导

Allegro如何将丝印文字Change到任意层面操作指导 在用Allegro进行PCB设计的时候,有时需要将丝印文字change到其它层面,如下图 可以看到丝印文字是属于REFDES这个Class的 如果需要把丝印文字change层面,只支持REFDES中以下的层面中来change

UVM实战笔记(五)

第五章. UVM验证平台的运行 5.1 phase机制 5.1.1 task phase和function phase UVM中的phase按是否消耗仿真时间&#xff08;$time打印出的时间&#xff09;&#xff0c;分为两类&#xff1a; function phase&#xff1a;不消耗仿真时间&#xff0c;通过函数来实现task phas…

STM32 | 利用STM32CubeMX初始化一个STM32工程,图有点多,因为超详细(以STM32G431RBT6举例)

STM32CubeMX部分 KEIL5部分 STM32CubeMX部分 点击进入STM32CubeMX应用&#xff0c;见如下窗口&#xff0c;点击红框中的蓝色按钮&#xff1a; 在红框中输入自己STM32的具体芯片型号&#xff08;笔者这里以STM32G431RBT6举例&#xff09;&#xff0c;查找出来后&#xff0c;在黄…

【标准化封装 钽电容封装】Tantalum Capacitors 各种壳

〇、引言 钽电容你见到的是什么封装&#xff1f;7343&#xff1f;那是D壳还是E壳&#xff1f; 有没有PCB焊接调试好&#xff0c;结构缺盖不住盖子了&#xff1f;&#xff1f;&#xff1f; 一、正文 上图片 这个叫黑钽 这个叫黄钽 这个叫啥我也不知道 二、封装 典型厂家壳…

Allegro分Partition操作指导

Allegro分Partition操作指导 Allegro支持多人协同操作,可以将版本分割成很多个部分,让多人操作,具体操作步骤如下 Change editor 选择Team Design,点击OK 点击place design Partition,选择Create Patitions 空白的地方右击选择 ADD Rectangle 选择需要分割的区域 除…

Allegro上如何让飞线以方框形式显示

Allegro上如何让飞线以方框形式显示 Allegro可以让飞线以方框形式显示,让走线评估更简单,尤其是电源和地,如下图 选择Edit-Property Find选择Nets 选择需要改成方框显示的网络,左边选择Voltage,Value里面输入任意一个数字,比如0或者1,apply 可以看到网络已经显示成…

模拟电路设计(38)---基于LT1173的负压产生电路

今天来介绍下LT1173在buck&#xff08;step-down&#xff09;模式的工作电路。在介绍PWM电路结构时&#xff0c;有一种形式成为buck型&#xff0c;如下所示&#xff1a; 晶体管开关变换器&#xff08;buck&#xff09;电路 LT1173提供了内置开关管的集电极和发射极管脚&#x…

Allegro如何设置自动捕捉圆和Via中心操作指导

Allegro如何设置自动捕捉圆和Via中心操作指导 在做PCB设计的时候,时常需要抓取圆或者Via的中心,Allegro支持自动捕捉圆或者via的中心,如下图,需要移动器件自动捕捉到圆或者via的中心 具体操作如下 选择Edit-moveOptions中的Point选择Sym Origin

电子技术——频率补偿

电子技术——频率补偿 在本节我们介绍修改三极点或多极点放大器的开环增益函数 A(s)A(s)A(s) 的方法&#xff0c;使得闭环增益在我们希望的值上放大器是稳定的。这个过程称为频率补偿。 理论 最简单的频率补偿方法是引入新的极点&#xff0c;如图下面是一个放大器的伯德图&am…

PCB布线必看系列之三W原则!! !

三W原则是指Wiring&#xff08;连线&#xff09;,Worship&#xff08;供电&#xff09;,Waste&#xff08;浪费&#xff09; 一、Wiring原则 Wiring连线是电路板上的信号传输线路&#xff0c;包括信号线&#xff0c;功率线&#xff0c;地线 布线注意原则&#xff1a; 1.信号…

基于NXP i.MX 6ULL核心板的物联网模块开发案例(4)

目录 5 4G模块测试 5.1 网络功能测试 5.2 短信功能测试 5.3 通话功能测试 5.4 GPS定位功能测试 5.5 程序编译 前言 本文主要介绍基于创龙科技TLIMX6U-EVM评估板的物联网模块开发案例,适用开发环境: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit 虚拟机:VMware15.…

滤波电容计算举例

例&#xff1a;输入电压220VAC&#xff0c;功率4W&#xff1b;要求输出电压波动不超过5%&#xff0c;试计算滤波电容容量。 解&#xff1a;&#xff08;1&#xff09;电容的储能公式为&#xff1a;Wc1/2CU^2 当电容充电到峰值电压&#xff08;即220x1.414310V&#xff09;时&am…

毫米波雷达2-雷达的工作模式

文章目录 flash mode: 用于烧写functional mode: Power off the board and remove the jumper from only header SOP2 (this puts the board back in functional mode) flash mode: 用于烧写 functional mode: Power off the board and remove the jumper from only header SOP…

芯片科普 | IC行业最全产业链梳理​

芯片种类越多、功能越强大&#xff0c;就越让人忍不住好奇&#xff1a;一颗芯片究竟是如何“披荆斩棘、打磨棱角”来到我们面前的&#xff1f; 芯片设计、芯片制造&#xff08;晶圆加工&#xff09;、芯片封装、芯片测试&#xff0c;这四大环节是一颗芯片从无到有的必经之路。…

微电子专业深度盘点:哪所大学芯片最强?强在哪?(第2弹)

众所周知&#xff0c;国内高校微电子专业都以示范性28所微电子学院为代表&#xff0c;其中又分前9所和后19所&#xff0c;之间的区别就在于&#xff1a; 前9所是支持建设示范性微电子学院&#xff0c;后19所是支持筹备建设示范性微电子学院。建设与筹备建设之间的区别很容易理…

RS485通信再踩坑记录

RS485通信在我们公司的产品中应用的非常成熟了&#xff0c;几乎是不可能有问题的。但是在这两年的应用中仍然有问题&#xff0c;以下是新的踩坑记录&#xff0c;提醒大家注意&#xff1a; 1、RS485采集的无校验和奇偶校验问题 一般情况下使用电脑设置奇偶校验进行数据采集&am…

基础电路知识

工作常用电路元器件知识 一、电阻 1.1 电阻的作用 **一、分压&#xff08;串联使用&#xff09;&#x1f617;*将需要的电压通过串联电阻分出来&#xff0c;大小按电阻的大小比例分配。 **二、分流&#xff08;并联使用&#xff09;&#xff1a;**某些电路中通过的电流较大&a…

C++ 多态向上转型详解

文章目录 1 . 前言2 . 多态3 . 向上转型4 . 总结 【极客技术传送门】 : https://blog.csdn.net/Engineer_LU/article/details/135149485 1 . 前言 此篇博文详解C的多态向上转型平台 : Qt 2 . 多态 【Q】什么是多态&#xff1f; 【A】解释如下 : 通俗来说,就是多种形态,具体…

电路_漏电流

电路_漏电流 一、漏电流和漏电电流的区别漏电流漏电流的作用漏电电流二、漏电流的分类1、半导体漏电流2、电源漏电3、电容漏电流4、滤波器漏电流一、漏电流和漏电电流的区别 部分知识来源 漏电流 电学中将描述电阻特性的物理量,叫做“电阻率”(20下,物体电阻值和面积的乘积…

简易LDO设计(包含原理图、PCB和实验)

一、前置知识 ①该电路是通过三极管&#xff08;BJT&#xff09;来实现的&#xff0c;所以需要知晓三极管的工作原理和特性。 ②三极管有三种状态&#xff1a;放大、饱和、截止。本文是利用三极管的放大状态来模拟LDO芯片的功能。 二、原理图 ①稳压二极管要想稳定到某个电压范…

大一,如何成为一名fpga工程师?

​ 1、数电&#xff08;必须掌握的基础&#xff09;&#xff0c;然后进阶学模电&#xff08;选学&#xff09;&#xff0c; 2、掌握HDL&#xff08;HDLverilogVHDL&#xff09;可以选择verilog或者VHDL&#xff0c;建议verilog就行。 3、掌握FPGA设计流程/原理&#xff08;推…

PCB封装设计指导(一)基础知识

PCB封装设计指导(一)基础知识 PCB封装是PCB设计的基础,也是PCB最关键的部件之一,尺寸需要非常准确且精确,关系到设计,生产加工,贴片等后续一系列的流程。 下面以Allegro为例介绍封装创建前的一些基础知识 1.各个psm文件代表什么 mechanical symbol 是.bsm Package sy…

SPE(Single Pair Ethernet)

以太网标准 讲SPE&#xff08;Single Pair Ethernet&#xff09;之前我们先了解一下以太网标准&#xff1a; CategoryStandardCable length(m)Data rateDuplex CapabilityWiresFast Ethernet10/100BASE-T10010Mb/s to 100Mb/sFull4Gigabit Ethernet1000/10GBAST-T1001Gb/s to …

★PCB相关

1.过孔大小 视频信号过孔8-18mil 其他过孔孔径8mil 普通&#xff1a; 0.36mm/0.61mm/1.02mm&#xff08;钻孔/焊盘/电源隔离区&#xff09; 0.41mm/0.81mm/1.32mm&#xff08;电源线/地线/时钟线&#xff09; 高速&#xff1a; 0.25mm/0.51mm/0.91mm&#xff08;钻孔/焊…

MS2131 USB 3.0 高清音视频采集+HDMI 环出+混音处理芯片 应用网络直播一体机

MS2131 是一款 USB 3.0 高清视频和音频采集处理芯片&#xff0c;内部集成 USB 3.0 Device 控制器、 数据收发模块、音视频处理模块。MS2131 可以通过 USB 3.0 接口将 HDMI 输入的音视频信号传 送到 PC、智能手机、平板电脑上预览或采集。MS2131 支持 HDMI 环出功能&#xff0c;…

Vivado 下按键控制 LED 实验

目录 Vivado 下按键控制 LED 实验 1、简介 2、实验环境 3、实验任务 4、硬件设计 5、程序设计 5.1、按键控制 led 模块代码 5.2、Vivado 仿真验证 5.2.1、Testbench 模块代码如下&#xff1a; 5.2.2、Vivado 仿真验证 6、下载验证 Vivado 下按键控制 LED 实验 按键是…

高速 AD/DA 实验

目录 高速 AD/DA 实验 1、简介 1.1、AD9708 芯片 1.2、AD9280 芯片 2、实验任务 3、硬件设计 4、程序设计 4.1、AD/DA 顶层模块代码 4.2、创建一个 ​​​​​​​ILA IP 核 4.3、创建一个ROM IP核&#xff0c;将 .coe 文件保存到生成的 Rom IP 核中 4.4、DA 数据发…

电容专题:电容直流充电 及其隔直通交原理(电容等效一个电池)

电容直流充、放电 绘制里一个如下的电容充放电电路 充电开关闭合&#xff0c;放电开关断开&#xff0c;对电容进行充电 充电 时间控制开关设置如下 &#xff08;非周期信号&#xff09; 充电开关断开&#xff0c;放电开关闭合&#xff0c;电容放电 放电 时间控制开关设置如下…

半导体器件基础07:三极管基础(2)

说在开头&#xff1a;关于玻尔原子模型&#xff08;3&#xff09; 玻尔的有轨原子模型取得了巨大的成功&#xff0c;许多难题都迎刃而解&#xff0c;已经被两朵小乌云淹没了的物理天空迎来了一道绚丽的光辉&#xff0c;不幸的是这一虚假的繁荣没能持续太多的时候。但不可否认玻…

microROS-esp32环境搭建记录

正文&#xff1a; 一&#xff1a;micro_ros_setup的方式, 1、这种需要配置ros2环境&#xff0c;配置用fishros脚本一键配置&#xff0c;并且配置rosdepc wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros 2、安装micro_ros_setup , source /opt/ros/$ROS…

半导体器件基础09:MOS管特性和应用(2)

说在开头&#xff1a;关于德布罗意的电子波&#xff08;1&#xff09; 德布罗意家族的历史悠久&#xff0c;他的祖先中出了许许多多将军、元帅、部长&#xff0c;参加过法国几乎所有的战争和各种革命&#xff0c;后来受到路易.腓力的册封&#xff0c;继承了这最高世袭身份的头…

【PIC单片机】-- 中断、定时器相关知识

文章目录 文章目录00 写在前面01 中断相关知识02 定时器相关知识03 定时器相关寄存器04 定时器相关电路05 定时器补充06 结尾00 写在前面 该系列的文章&#xff0c;源自于担任过PIC单片机课程的助教&#xff0c;主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。…

晶振03——晶振烧坏的原因

晶振03——晶振烧坏的原因 首先要清楚的一件事情是&#xff1a;晶振分为无源晶振与有源晶振两大类。基于这两类晶振的内部结构与工作原理的差异&#xff0c;晶振被烧坏的情况也要分为两大类&#xff1a; 针对无源晶振被烧坏的情况有以下两点&#xff1a; 1、手焊操作不当 假…

自动化面试题2

一、画出【集电极开路】、【电压输出】、【互补输出】、【线性驱动输出】原理图 二、二进制、八进制、十进制以及十六进制之间的转化 三、PLC是什么&#xff0c;并简述其优点和缺点 可编程控制器&#xff08;Programmable Logic Controller&#xff09;是计算机编程的一种&…

HyperLynx(二十七)电源完整性之AC去耦仿真实例(二)

电源完整性之AC去耦仿真实例&#xff08;二&#xff09; 1.后仿真的去耦仿真 2.去耦电容在后仿真分析中的作用 3.使用QPL文件为去耦电容分配模型 4.如何设计好电源系统 1.后仿真的去耦仿真 (1)在“开始”菜单中打开HyperLynx:“开始”→“所有程序”→“Mentor Graphics SDD…

【FLASH存储器系列一】非易失性存储器基本原理之EPROM

1非易失性器件的存储原理 1.1最小存储单元-浮栅晶体管 我们当前使用的非易失性存储器的基本存储单元基本都是浮栅晶体管。技术在发展&#xff0c;浮栅晶体管的结构也在调整演进&#xff0c;接下来将用系列文章中的三篇分享EPROM、EEPROM、FLASH这三种非易失存储器件的基本存储…

ZYNQ 裸机版本DDR测试

一、硬件配置 PS端DDR配置 PS与PL接口端总线配置 时钟配置 二、代码 #include <stdio.h> #include "platform.h" #include "xil_printf.h" #include "xparameters.h" #include "xparameters_ps.h" #include "xil_io.h&qu…

Camera学习(1)

1、Android Camera 驱动开发入门必备知识 camera的方向: 1.camera 驱动调试(kernel层)——c语言 2.camera hal层调试开发——c&#xff08;涉及到JNI&#xff09; 3.camera应用层开发——java 1&#xff1a;硬件相关 简单的数字电路要懂&#xff0c;看的懂电路图&#xff08;这…

UWB芯片DW3000介绍二数据包接收流程

PHY接收一个包的接收是由一个主控制器MCU请求启用接收器。这可以在设备处于IDLE_RC或IDLE_PLL状态时完成。如果设备处于IDLE_RC状态&#xff0c;它将首先校准&#xff0c;使能PLL并切换到IDLE_PLL状态&#xff0c;然后进入RX状态。但是&#xff0c;在设备上电后的第一次RX启用之…

★TVS相关

1.选型 VRWM&#xff08;关断电压&#xff09;&#xff1a;被保护电路的工作电压低于此值&#xff08;VRWM≥电路上的工作电压&#xff09;&#xff0c;在这个电压下&#xff0c;TVS功耗小&#xff0c;不影响电路工作&#xff08;高出线路最高工作电压10%&#xff09; IR&…

EMC经典问答85问(82-85问)

82、 有的电阻标值为 0 欧姆&#xff0c;这种电阻起什么作用呢? 答: 1\在电路中没有任何功能&#xff0c;只是在 PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。 2\可以做跳线用&#xff0c;如果某段线路不用&#xff0c;直接不贴该电阻即可&#xff08;不影响外观&#xff09; 3\在匹…

产品内部的 EMC 设计技巧

目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明&#xff0c;即使电路原理图设计正确&#xff0c;印制电路板设计不当&#xff0c;也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如&#xff0c;如果印制板两条细平行线靠得很近&#xff0c;则会形成信号…

DFIG控制9: 搭建定子αβ坐标系下的电机模型

DFIG控制9&#xff1a; 搭建定子αβ坐标系下的电机模型。本文基于教程的第9部分&#xff08;终于做完了&#xff09;。主要目的是自己搭建一个DFIG的电机模型&#xff0c;与Simulink库中的模型做个对比。 本文基于教程的第9部分&#xff1a; DFIM Tutorial 9 - Analytical Mod…

EMC 专用名词大全~设备分类、接收机与发射机

5&#xff0e;1 工科医&#xff08;经认可的设备&#xff09; ISM &#xff08;qualifier&#xff09; 按工业、科学、医疗、家用或类似用途的要求而设计&#xff0c;用以产生并在局部使用无线电频率能量的设备或装置。不包括用于通信领域的设备。 注&#xff1a;①工科医为“工…

计算机的工作原理

文章目录前言一、计算机组成二、工作原理1.首先指令输入——由鼠标/键盘完成&#xff1a;2.计算机对指令/输出的处理——由CPU完成&#xff1a;3.计算机对信息的储存——由内存、磁盘完成&#xff1a;4.计算机输出信息——由显卡、显示器完成&#xff1b;总结前言 电脑最直白、…

Allegro如何实现交换pin操作详细指导

Allegro如何实现交换pin操作详细指导 在做PCB设计的时候,换pin是用的较多的功能,换pin可以让线序更加的顺,方便布线。但是前提是确保网络的交换是被允许的 下面用下图为例介绍Allegro中是如何实现交换pin的 具体操作如下 选择File选择Export-Libraries

solidworks2020及麦迪工具箱安装

1、麦迪工具箱安装 1&#xff09;下载 下载链接&#xff1a;www.maidiyun.com/download 下载今日制造 2&#xff09;安装 由于电脑上安装了杀毒软件&#xff0c;会直接删除解压后的安装包&#xff0c;因此需要关闭杀毒软件或者在被删除后进入杀毒软件的隔离区将该文件添加…

Allegro如何利用Create Bound Shape自动画铜皮操作指导

Allegro如何利用Create Bound Shape自动画铜皮操作指导 在做PCB设计的时候,画铜皮操作是时常需要用到的操作,对于非常规角度画铜皮是个比较麻烦的事情,在Allegro升级到了172版本的时候,有个Create Bound Shape命令,画异形铜皮十分快捷,如下图 贴着过孔的边缘画弧形的铜皮…

Allegro 中PCB显示静态铜皮的方法

1.执行Setup-User Preferences-Display-Opengl&#xff0c;勾选static_shapes_fill_solid即可。

Allegro中 设置指定的网络线宽的方法

1.首先&#xff0c;点击CM图标&#xff0c;打开约束管理器 2.在跳出的约束管理界面&#xff0c;依次点击physical-physical constraint set-all layers&#xff0c;然后在右边的图示位置右击&#xff0c;选择create-physical CSet 3.给新建的约束规则起个名字&#xff0c;在这…

电子技术——共栅(共基)放大器

电子技术——共栅&#xff08;共基&#xff09;放大器 在本节我们学习IC中共栅&#xff08;共基&#xff09;放大器的配置&#xff0c;虽然我们之前在分立电路中学习过共栅&#xff08;共基&#xff09;放大器的配置。但是在IC中共栅&#xff08;共基&#xff09;放大器主要作为…

Allegro如何实现同一个屏幕界面分屏显示操作指导

Allegro如何实现同一个屏幕界面分屏显示操作指导 在做PCB设计的时候,会需要分屏显示,比如一边是放大的视图,另外一边是缩小的视图,Allegro支持同一个屏幕界面下进行分屏显示,如下图 而且会实时同步起来 如何分屏,具体操作如下 点击View

实验十三、阻容耦合共射放大电路的频率响应

一、题目 利用 Multism 从以下几个方面研究图1所示的阻容耦合共射放大电路的频率响应。图1阻容耦合共射放大电路图1\,\,阻容耦合共射放大电路图1阻容耦合共射放大电路&#xff08;1&#xff09;设 C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1​C2​10μF&#xff0c;分别测试它们所确定…

硬件系统工程师宝典(8)-----初识电源完整性分析

各位同学大家好&#xff0c;欢迎继续做客电子工程学习圈&#xff0c;今天我们继续来讲这本书&#xff0c;硬件系统工程师宝典。 上篇我们说到信号的时序设计需要保证数据和时钟信号同步传输。今天我们开始学习电源完整性分析需要考虑什么&#xff1f; PI分析概述 电源完整性…

史密斯圆图

在射频、微波中&#xff0c;常常使用史密斯圆图来做阻抗匹配。在不涉及复杂的数学推导&#xff0c;仍能把圆图用起来。 比如&#xff0c;共轭匹配。 RL1jX&#xff0c;需要找到-jX来抵消jX&#xff0c;消掉虚部之后&#xff0c;只留下实部&#xff0c;最终等效为RL‘1。 史密…

电子技术——AB类输出阶

电子技术——AB类输出阶 原理 交越失真可以通过通过一个较小的偏置电流解除&#xff0c;如下图&#xff1a; QNQ_NQN​ 和 QPQ_PQP​ 的基极之间存在偏置电压 VBBV_{BB}VBB​ 。对于完美匹配的晶体管&#xff0c;当 vI0v_I 0vI​0 的时候&#xff0c;此时 vO0v_O 0vO​0 。每…

磁盘名称:裸设备名称、lvm卷、盘符的理解

不知不觉已经干了两年存储业务&#xff0c;却对磁盘结构不了解&#xff0c;今天花两个小时&#xff0c;再学习下磁盘的基本组成以及LVM动态磁盘管理系统&#xff1b; 有兴趣伙伴可看某乎原创&#xff08;文章底部&#xff09;&#xff0c;此文仅是个人的对一些关键名词的理解&…

12升400V 升压DC-DC高压脱毛仪解决方案SC3671

ipl(intense pulsed light&#xff0c;强脉冲光)脱毛&#xff0c;也叫光子脱毛&#xff0c;是市场上的一种新型脱毛技术和美容方法&#xff0c;其利用强脉冲光特殊的波长和光热效应实现破坏毛囊并达到永久脱毛的效果&#xff0c;具有速度快&#xff0c;效果好&#xff0c;安全性…

Allegro如何快速查看差分对是否等长的方法

在用Allegro进行PCB设计时&#xff0c;用快速查看差分对是否等长的方法&#xff0c;可以提高效率。那如何操作呢&#xff1f;具体操作方法如下&#xff1a;&#xff08;1&#xff09;选择菜单栏Route选择Timing Vision&#xff08;时序视图&#xff09; 然后在Options选项卡Tim…

3个选择舞台租赁LED显示屏指南

舞台作为一种综合性场合艺术&#xff0c;一场舞台演出涉及到人与物关系的方方面面&#xff0c;演员、表演、道具、机械等&#xff0c;这是传统舞台的基础。但随着多媒体时代的来临&#xff0c;数字化科技逐渐走上舞台&#xff0c;引起了独特的化学反应。“舞台”的概念在这时也…

HFSS - 矩形口径喇叭天线的设计与仿真

一、理论 喇叭天线是一种应用广 泛的微波天线&#xff0c;其优点是结构简单&#xff0c;频带宽&#xff0c;功率容量大&#xff0c;调整与使用方便。合理地选择喇叭尺寸&#xff0c;可以获得良好的辐射特性、相当尖锐的主瓣、较小副瓣和较高的增益。因此&#xff0c;喇叭天线应…

HFSS - GSM 900 单频PIFA天线的设计与仿真

一、设计指标 中心频率&#xff1a;920MHz回波损耗带宽&#xff1a;大于80MHz 各个参数变量如下表 变量意义变量名变量初始值&#xff08;单位&#xff1a;mm&#xff09;天线高度H10辐射金属片长度L155辐射金属片宽度W132接地平面顶点x坐标Xg10接地平面顶点y坐标Yg5接地平面…

理论 - 平面倒F天线(PIFA)

一、概述 PIFA ( Planar Inverted F-shaped Antenna)天线即平面倒F形天线&#xff0c;因为整个天线的形状像个倒写的英文字母F而得名。多年来&#xff0c;多数手机天线都一直沿用这种传统的PIFA天线设计方案。目前&#xff0c;市面上可以看到的手机内置天线&#xff0c;其中有…

HFSS - 圆极化矩形微带天线设计与仿真

&#xff08;这个仿真了好久啊啊啊啊啊&#xff0c;搞得这么晚&#xff0c;哭辽 &#xff09; 一、设计指标 设计一个右旋圆极化GPS天线 中心频率&#xff1a;1.575GHz轴比&#xff1a;中心频率处圆极化波小于2dB馈电方式&#xff1a;单点同轴线馈电介质板厚度&#xff1a;1…

HFSS - 双频微带天线设计与仿真

一、设计指标 中心频率&#xff1a;1.9GHz、2.45GHz匹配情况&#xff1a;中心频率处S11S_{11}S11​参数小于-20dB介质板厚度&#xff1a;1.6mm介质板介电常数&#xff1a;4.4馈电方式&#xff1a;50Ω\OmegaΩ同轴线馈电 二、双频微带天线 获得双频工作的一种最简单的方法是…

HFSS - 侧馈矩形微带天线设计与仿真

一、设计指标 中心频率&#xff1a;2.45GHz介质板厚度&#xff1a;1.6mm介质板相对介电常数&#xff1a;4.4 二、理论计算 辐射贴片宽度wc2f(εr12)−12w\frac{c}{2 f}\left(\frac{\varepsilon_{r}1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}w2fc​(2εr​1​)−21​ 辐射贴片长度Lcfεe−…

HFSS - 印刷偶极子天线设计与仿真

一、印刷偶极子天线 1、设计指标 中心频率&#xff1a;2.45GHz相对介电常数&#xff1a;4.4介质板厚度&#xff1a;1.6mm 2、天线结构 如图所示为设计的微带巴伦馈线印刷偶极子天线的结构模型&#xff0c;该天线属于半波偶极子天线的变形。整个天线结构大致可以分为5部分&a…

LM393比较器用PROTUES仿真

我们都知道LM393是比较器&#xff0c;下面我们来仿真一下 可以看到随着输入不断变化&#xff0c;比较的结果也不断变化&#xff0c;LED指示灯在不断地闪烁

NXP i.MX 8M Plus工业开发板硬件说明书--上册( 四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)

前 言 本文档主要介绍创龙科技TLIMX8MP-EVM评估板硬件接口资源以及设计注意事项等内容。 创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板&#xff0c;由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A5…

Altium Designer(AD)软件使用记录09-PCB布线部分之层叠设置、 规则设置

目录Altium Designer(AD)软件使用记录09-PCB布线部分之层叠设置、 规则设置一、层叠设置二、规则设置第一&#xff1a;电气性能规则1、间距规则2、短路规则3、开路规则第二&#xff1a;走线规则1、走线宽度规则2、过孔规则3、差分走线规则第三&#xff1a;铜皮规则1、负片层连接…

[闪存 2.1] 闪存芯片物理结构与_SLC/MLC/TLC/QLC

固态硬盘(Solid State Drives),简称SSD。它是一种电脑存储设备,由闪存(FLASH)、 闪存控制器、高速缓存(DRAM)组成。这是是固态硬盘的三个基本部件,对性能有关键影响。 闪存芯片简介闪存颗粒是固态

自制乐高同款机器人瓦力—Wall-E

几乎每个人都知道电影 机器总动员(如果你不知道,现在就去看吧!)和试图清理地球的黄颜色英雄。在这个项目中,我使用了我们小朋友的乐高版本,并教会了他如何避开障碍物。这是我的第一个项目,也是了解电子基础知识的一次很好的学习经历。 第 1 步 - 代码 作为一名软件开发…

嵌入式 C 语言上下文切换的一种方案

嵌入式编程的需求千变万化,要做到系统稳定,又要代码可复用,就要做到高内聚低耦合。 前言 我们通常认为,在中断中,不能执行耗时的操作,否则会影响系统的稳定性,尤其对于嵌入式编程。对于带操作系统的程序而言,可以通过操作系统的调度,将中断处理分成两个部分,耗时的操…

解读射频芯片

传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。 射频部分:一般是信息发送和接收的部分; 基带部分:一般是信息处理的部分; 电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以…

大神教你制作简单的16位cpu

如何制作一个简单的16位CPU,首先我们要明确CPU是做什么的,先得明白下计算机的组成结构(或者计算机的替代品,因为并不是只有计算机有CPU,现在的电子产品都很先进,很多设备例如手机、洗衣机甚至电 视和你家的汽车上面都得装一个CPU),数字电路基础,还最好有点编程的基础。…

PCB基础知识

PCBPCB规则信号线的粗细回路规则串扰控制禁止走线区布局立创快捷键PCB规则 信号线的粗细 一般设计为12mil&#xff08;0.2mm左右&#xff09;&#xff0c;电源线最小25mil&#xff0c;最好30mil&#xff0c;因为电流越大&#xff0c;需要的线宽越宽&#xff0c;电流线比较大&…

时序约束一

、基本术语 二、基本概念 1.建立时间&#xff08;setup time&#xff09; 触发器的时钟信号上升沿到来以前&#xff0c;数据稳定不变的时间&#xff0c;如果建立时间不够&#xff0c;数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器 2.保持时间&#xff08;hold time&#xff09; 触…

静态时序分析-比较好

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AXI总线详解

axi协议解读及观测方式 AXI4协议详解 AXI-Lite源代码解析 编写AXI4协议读写BRAM并仿真验证 独立编写自定义axi_lite协议

△形网络和Y型网络的变换

△形网络和Y型网络的变换 △形网络也称三角形网络&#xff0c;Y也称星形网络 我们今天就来看下这两种网络是如何变换的。 看下面的电路 如何通过计算得出电流表的读数&#xff1f; 显然电路的串并联结构并不是那么纯粹&#xff0c;Ra Rb Rc构成了一个 △形网络,如下图所示。…

微型计算机系统的主要性能指标

1、字长&#xff1a;指计算机内部一次可处理的二进制位数。 2、存储器容量&#xff1a;一般以字节为单位来表示。 3、运算速度&#xff1a;有几种不同的运算速度的计算方法&#xff1a; 1&#xff09;MIPS方法&#xff1a;以每秒能执行几百万条指令来衡量。 2&#xff09;最短指…

内存单元之间的换算关系

内存的最小单元&#xff1a;字节 1个字节 2个十六进制位 8 个二进制位 1byte 8bit 1bit 2个二进制位 1KB 1024byte 1MB 1024KB

如何交叉编译picocom

一、下载picocom https://github.com/npat-efault/picocom 二、解压缩 将下载的文件放到linux某一个目录下&#xff0c;解压缩到本地 三、配置环境 在该目录下&#xff0c;右键打开终端&#xff0c;配置环境 四、编译 五、使用 将生成的picocom文件放置在开发板的bin目录下…

数字IC后端学习笔记:等效性检查和ECO

1.形式验证工具 对于某些电路的移植&#xff0c;一般不需要对新电路进行仿真验证&#xff0c;而可以直接通过EDA工具来分析该电路的功能是否与原电路一致&#xff0c;此种验证方法可以大量减少验证时间&#xff0c;提高电路的效率。 等效性检查&#xff08;Equivalence Check&a…

XILINX 7系列FPGA Dedicated Configuration Bank功能详解

&#x1f3e1;《Xilinx FPGA开发指南》 目录 1&#xff0c;概述2&#xff0c;功能详解2.1&#xff0c;DXP_0与DXN_02.2&#xff0c;VCCBATT_02.3&#xff0c;INIT_B_02.4&#xff0c;M0_0&#xff0c;M1_0&#xff0c;M2_02.5&#xff0c;TDI,TDO,TMS,TCK2.6&#xff0c; VCCAD…

二、UVM Sequencer和Sequence

了解sequencer与driver之间传递sequence item的握手过程&#xff0c;也掌握了sequence与item之间的关系。接下来对sequence挂载到sequencer的常用方法总结&#xff0c;可以通过这些方法和宏的介绍&#xff0c;了解到它们不同的使用场景面对多个sequence如果需要同时挂到sequenc…

【目录贴】总览软硬件规范化的意义和内容

软硬件规范化&#xff08;norm-of-software-and-hardware&#xff09; 意义 不多言语&#xff0c;直接引用观视频工作室视频【大师计划林宝军03】北斗三号总师&#xff1a;我来跟你说说&#xff0c;...里面总师受访时所说的话&#xff1a; 5:48&#xff1a;“...所以我经常讲&…

磁珠的基础知识与选型及注意事项

描述 本文为大家科普磁珠的一些基本知识和选型要点。 关于磁珠 磁珠是一种电感型EMI静噪滤波器&#xff0c;实物和电感很像&#xff0c;现在用的最多的是铁氧体磁珠&#xff08;Ferrite Bead&#xff09;。 片状铁氧体磁珠 磁珠的单位是欧姆&#xff0c;根据型号的不同&#…

变压器基本知识

1、高频变压器是工作频率超过中频&#xff08;10kHz&#xff09;的电源变压器&#xff0c;主要用于高频开关电源中&#xff0c;常用的工作频率是50K&#xff0c;65K。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件&#xff0c;当初级线圈中通有交流电流时&#xff0c;铁芯&#xff…

Android硬件通信之 WIFI通信

一&#xff0c;简介 1.1 随着网络的普及和通信技术的发展&#xff0c;网络的传输速度也越来越快&#xff0c;wifi技术也还成为手机设备最基本的配置。我们可以通过wifi实现手机与手机之前的信息传输&#xff0c;当然也可以与任意一台有wifi模块的其它设备传输。 1.2 wifi与蓝…

手机商城网站的分析与设计(论文+源码)_kaic

目录 摘 要 1 1 绪论 2 1.1选题背景意义 2 1.2国内外研究现状 2 1.2.1国内研究现状 2 1.2.2国外研究现状 3 1.3研究内容 3 2 网上手机商城网站相关技术 4 2.1.NET框架 4 2.2Access数据库 4 2.3 JavaScript技术 4 3网上手机商城网站分析与设…

Verilog同步FIFO设计

同步FIFO(synchronous)的写时钟和读时钟为同一个时钟&#xff0c;FIFO内部所有逻辑都是同步逻辑&#xff0c;常常用于交互数据缓冲。 异步FIFO&#xff1a;数据写入FIFO的时钟和数据读出FIFO的时钟是异步的(asynchronous) 典型同步FIFO有三部分组成: &#xff08;1&#xff0…

CRE66365 应用资料

CRE66365是一款高度集成的电流模式PWM控制IC&#xff0c;为高性能、低待机功耗和低成本的隔离型反激转换器。在正常负载条件下&#xff0c;AC输入高电压下工作在QR模式。为了最大限度地减少开关损耗&#xff0c;QR 模式下的最大开关频率被内部限制为 77kHz。当负载较低时&#…

自恢复保险丝工作原理

1.自恢复保险丝&#xff0c;是一种过流电子保护元件&#xff0c;采用高分子有机聚合物在高压、高温&#xff0c;硫化反应的条件下&#xff0c;掺加导电粒子材料后&#xff0c;经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护&#xff0c;仅能保护一次&#xff0c;烧断了需更换&…

Allegro PCB后处理和生产文件导出

Allegro PCB后处理&#xff0c;主要是完成线路设计以后&#xff0c;输出生产文件之前的处理。部分是看教程做的记录&#xff0c;方便以后自己参考。 教程&#xff1a; [小哥Cadence Allegro 132讲字幕版PCB视频教程]_哔哩哔哩_bilibili 感觉关键是多看右边Options菜单&#xf…

32×32点阵字节

32*32点阵的一个汉字字型共有32行&#xff1b;每行有32列&#xff0c;占32个二进制位&#xff0c;而1字节由8个二进制位组成&#xff0c;则为4个字节。因此&#xff0c;32*32点阵的一个汉字字型占32*4128个字节

如何减少电路中传导噪声

从传导噪声的起源&#xff0c;可以看出可以通过减少器件噪声或周围环境的干扰来降低传导噪声对电路的影响。但在某些场合我们需要特定的器件&#xff0c;同时要求在特定场景下工作。举个例子&#xff1a;在电气隔离系统中&#xff0c;我们需要对电源进行隔离&#xff0c;而 DC/…

升降压电路的工作原理

1.升压电路也叫自举电路&#xff0c;是利用自举升压二极管&#xff0c;自举升压电容等电子元件&#xff0c;使电容放电电压和电源电压叠加&#xff0c;从而使电压升高&#xff0c;有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 开关直流升压电路&#xff08;即所谓的boost或者step-…

PCB 基础~典型的PCB设计流程,典型的PCB制造流程

典型的PCB设计流程 典型的PCB制造流程 • 从客户手中拿到Gerber&#xff0c; Drill以及其它PCB相关文件 • 准备PCB基片和薄片 – 铜箔的底片会被粘合在基材上 • 内层图像蚀刻 – 抗腐蚀的化学药水会涂在需要保留的铜箔上&#xff08;例如走线和过孔&#xff09; – 其他药水…

5脚电磁继电器接线图(小电流小电压控制大电流大电压)

实物图&#xff1a; 底部图&#xff1a; 接线图(示例)&#xff1a; 通过继电器&#xff0c;在VCC线路上加入按键开关进行通断控制&#xff0c;可以实现3.3~5v的直流电可以直接控制交流220v的负载通断。 具体可以通过单片机控制家庭电器等功能。

瑞合信LED字幕WiFi卡使用教程(8.0版)

请按照提示下载和安装软件&#xff0c;同时请允许所有权限&#xff0c;如下图&#xff1b; 也可以在各大主流应用商店&#xff08;华为、小米、OPPO、vivo、App Store等&#xff09;搜索“瑞合信”直接安装。 首次使用APP时会提示注册登录软件&#xff0c;你可以选择“使用微信…

14肖特基二极管

目录 一、介绍 二、结构 三、关键参数 1、导通压降VF 2、反向饱和漏电流IR 3、额定电流Io/IF 4、最大浪涌电流IFSM 5、最大反向峰值电压VRM 6、最大直流反向电压VR 7、最高工作频率fM 8、反向恢复时间Trr 9、最大耗散功率P 四、特点 1、反向恢复时间 2、缺点 五…

DDR跑不到速率,调整下PCB叠层就搞掂了?

高速先生成员--姜杰 关于DDR的案例&#xff0c;高速先生已经分享过很多期的文章了&#xff0c;有通过修改主控芯片的驱动解决问题的&#xff0c;有通过修改PCB走线的拓扑来解决问题的&#xff0c;也有通过调节端接电阻来解决问题的&#xff0c;相对于下面即将登场的解决方法而…

耗时5个月,我做了一块高性能的开发板

本文项目工程选自&#xff1a;https://oshwhub.com/logicworld/h6_board 原作者 logicworld 本项目开源主要目的是帮助想学ARM高速电路的小伙伴们&#xff0c;学会自己做一个ARM开发板。教程从最初的“需求分析”一直到成功实现“软硬件联调”&#xff0c;就算是0基础的硬件小…

【c语言进阶】深入挖掘数据在内存中的存储

深入挖掘数据在内存中的存储 数据类型介绍数据类型基本分类及其大小 整形在内存中的存储方式原码、反码、补码大小端介绍判断一个系统是大端还是小端 char与unsigned char值范围与图解整形存储相关练习题 浮点数在内存中的存储方式浮点数存储规则案列 结语 铁汁们&#xff0c;今…

[6]PCB设计实验|认识常用元器件|电阻器|18:30~19:00

目录 一、电阻器主要用途 1. 稳定和调节电路中的电流和电压 2. 作为分流、分压和负载使用 二、常见电阻器 1. 贴片电阻 2. 热敏电阻 3. 限流电阻 4. 可调电阻 5. 排阻(网络电阻) 三、几种常用电阻器的结构特点 四、电阻的参数 1. 额定功率 电阻器功率的表示 ​2…

MT6704 应用

MT6704 是用于反激式变换器的高性能 40V 同步整流器。它兼容各种反激转换器类型。支持 DCM、CCM 和准谐振模式。MT6704 集 成 了 一 个 40V 功 率MOSFET&#xff0c;MT6704可以取代肖特基二极管&#xff0c;提高效率。V SW <V TH-ON 时&#xff0c;内部 MOSFET 导通。 V SW …

DIY桌面吹风机:焊接必备,告别刺鼻烟尘

当我们焊接电路板时&#xff0c;时常会被刺鼻的烟尘熏到。 本期项目是一款桌面吹风机&#xff0c;非常适合经常需要焊接电路板的电子工程师&#xff0c;彻底告别刺鼻的焊接气体。 它外观小巧&#xff0c;设计简单&#xff0c;而且它的开关功能也非常的特别&#xff0c;将立方体…

全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)

1 评估板简介 创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板&#xff0c;每核主频高达1.2GHz&#xff0c;由核心板和评估底板组成。 评估板接口资源丰富&#xff0c;引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口&#x…

USB3.0:VL817Q7-C0的LAYOUT指南

本文着重讲解市面上常见的USB3.0集线器驱动芯片威盛VL817-Q7C0的layout布局处理以及注意事项。可分为三小节。本文着重讲解第一小节&#xff1a;PCB布局的重点说明。 一&#xff1a;LATOUT 布局重点说明&#xff1a; 1&#xff1a;首先是PCB板线路的阻抗事宜&#xff0c;在此…

云计算时代,硬件是技术厂商是盈利还是负债

边缘计算正在推动着硬件成为云变革的一个核心&#xff0c;而设备是当今云端到边缘机制的核心&#xff0c;是嵌入了人工智能软件的硬件平台&#xff0c;将数据驱动的智能融入几乎方方面面。打上硬件厂商的标签是一种轻视吗硬件再度流行起来。对于物联网、移动、嵌入式设备和其他…

入行嵌入式开发若干年悟出的道理

嵌入式行业需要什么样的技术人才&#xff1f; 仔细观察各种招聘的岗位要求吧&#xff0c;无非是两方面。 &#xff08;1&#xff09;通用要求 比如什么学历&#xff0c;多少年工作经验&#xff0c;有创新精神&#xff0c;抗压能力强&#xff0c;吃苦耐劳&#xff0c;善于沟通&a…

香蕉派BPI-R4 Wifi7路由器采用联发科MT7988A (Filogic 880)设计

香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计&#xff0c;板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存&#xff0c;还具有2个10Gbe SFP光电口, 4x Gbe千兆网口&#xff0c;带USB3.2端口&#xff0c;M.2接口支持4G/5G/NVME SSD.2x min…

器件手册识读之 :三极管

器件手册识读之 &#xff1a;三极管 以MMBT3904为例来探讨下三极管的手册信息 一、描述 NPN型通用放大器 二、封装 同一个型号的三极管&#xff0c;可能有不同的封装。 三、最大额定参数 四、热特性 五、电气特性 六、曲线 静态电流放大倍数和电流Ic的关系 集电极-发…

电容两端电压不能突变结论

只需要记住结论就好了&#xff0c;如果V1电源发生突变&#xff0c;电容的上端接着R1&#xff0c;下端接着GND&#xff0c;所以电容两端的电压不变&#xff08;指的是两级板各自的电压&#xff09;&#xff0c;然后电容的上极板逐渐充电&#xff0c;电位上抬。 如果GND发生突变…

压控电流源等效成一个电阻

压控电流源两端电压就是控制其电压时可以等效

分享一个恒流源和恒压源电路,可实现恒压、恒流充放电

通过控制输出DA-IOUT1,DA-VOUT1电流和电压DA的大小&#xff0c;及继电器控制和CH1I,CH1V的采用反馈&#xff0c;该电路可实现&#xff0c;恒流充电&#xff0c;恒压充电&#xff0c;恒流恒压充电&#xff0c;恒流放电&#xff0c;恒阻充电&#xff0c;恒功率充电等充放电模式&a…

常用的电参数

电参数根据电流的特点可以分为直流电参数和交流电参数&#xff0c;在电参数中有些是可以通过电参数表测得&#xff0c;有些参数则为通过测得的参数计算而来。 一、电参数 1.1 直接可测电参数 ——瞬时电压值 ——瞬时电流值 n——采样点数 f——频率 time——时间 其中&…

Memtester的使用(xilinx zc706)

1.1&#xff1a;测试概述 Memtester主要是针对内存压测的工具&#xff0c;官方的解释&#xff1a;testing the memory subsystem for faults。主要是捕获内存错误和一直处于很高或者很低位的坏位&#xff0c;测试随机值、异或比较、减法、乘法、除法、与或运算等。memtester 是…

9.4 集成功率放大电路

OTL、OCL 和 BTL 电路均有各种不同输出功率和不同电压增益的集成电路。应当注意&#xff0c;在使用 OTL 电路时&#xff0c;需外接输出电容。为了改善频率特性&#xff0c;减小非线性失真&#xff0c;很多电路内部还引入深度负反馈。这里以低频功放为例。 一、集成功率放大电路…

Allegro172版本如何在不使用Skill的情况下CUT断动态铜皮操作指导

Allegro172版本如何在不使用Skill的情况下CUT断动态铜皮操作指导 在用Allegro进行PCB设计的时候,铺动态铜皮是非常常用的操作,有时需要将一块铜皮一分为2,在中间进行CUT断操作,如下图 在不借助skill的情况下,常规操作是将动态铜皮改成静态铜皮,然后画一根走线,最后铜皮避…

Verilog基础:块语句

相关阅读 Verilog基础专栏https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 1、块语句 块语句(block statements)是一种把语句组织在一起&#xff0c;这样他们在语法上就像单个语句一样工作。Verilog HDL中有两种类型的块&#xff1a; …

C和SystemVerilog联合仿真

想要联合仿真一个c程序和verilog表示的硬件&#xff0c;可以用如下方法&#xff08;DPI&#xff09;&#xff1a; 先写一个.c文件funcs.c #include <stdio.h> #include "svdpi.h"extern int sayHello();void something() {printf("something\n");s…

CSC2121A

半桥架构的栅极驱动电路CSC2121A CSC2121系列是一款高性价比的半桥架构的栅极驱动专用电路&#xff0c;用于大功率MOS管、IGBT管栅极驱动。IC内部集成了逻辑信号处理电路、死区时间控制电路、欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路&#xff0c;专用于无刷电…

第十三章 ZYNQ-MIZ701 TIMER定时器中断

上篇文章实现了了PS接受来自PL的中断&#xff0c;本片文章将在ZYNQ的纯PS里实现私有定时器中断。每隔一秒中断一次&#xff0c;在中断函数里计数加1&#xff0c;通过串口打印输出。 本文所使用的开发板是Miz701 PC 开发环境版本&#xff1a;Vivado 2015.4 Xilinx SDK 2015.4 13…

期中考试大纲

我来看看大题涉及到我的博客吧 定点数的加法/减法计算及定点数运算器的组成结构与工作过程 (单总线等等) 20 分(L1) 第四章------运算方法和运算器_find it %%的博客-CSDN博客 自定义浮点数加法运算 20分 第四章------运算方法和运算器_find it %%的博客-CSDN博客 C…

计算机组成原理第五章----存储器容量的扩展与芯片连接

目录 存储器芯片与CPU的连接 典例 典例二 主存储器容量的扩展与连接方法 位拓展 字拓展 例题 主存大小计算 总结&#xff1a; 存储器芯片与CPU的连接 1. 确定所需芯片的数量&#xff08;可以通过计算得出&#xff09; 2. 确定每个芯片的分配地址 &#xff08;区分最…

win10 usb putty 连接raspberry zero

1.制作启动盘烧录进t卡。 2.RPI ZERO W与以往老版本RPI不同&#xff0c;没有将PL011 UART分配GPIO中的UART&#xff08;GPIO14和GPIO15&#xff09;&#xff0c;而是将其分配给了蓝牙模块。我们需要关闭蓝牙对PL011 UART的使用&#xff0c;恢复GPIO串口对PL011 UART的使用。 t卡…

微软Windows硬件工程大会(美国会场)游记

微软Windows硬件工程大会&#xff08;Windows Hardware Engineering Conference&#xff09;暨WinHEC 2007于2007年5月15日—5月17日在美国洛杉矶隆重举行。此次大会不但是微软硬件的年度盛会,也是微软唯一面向个人电脑设计、服务器、硬件设备以及驱动程序的最具前瞻性的全球性…

合宙ESP32-C3(9.9元)与python的烧录指南

首先要安装板子的驱动 这板子的驱动网上都有自行百度即可(实在不行用驱动精灵给你安装) 安装python环境(python官网下载) python官网:https://www.python.org/downloads/ 我用的是3.9 标题然后安装python的编写软件 thonny 下载地址:https://thonny.org/ 基本上一直点…

MOS管内阻简易测试

MOS管规格书&#xff1a; 测试电路原理&#xff1a; 实测数据 实测数据与规格书相符&#xff0c;在使用的时候&#xff0c;如果Vgs是3.3V&#xff0c;内阻会大好几倍&#xff0c;发热量也大大增加。

UART串口的8倍过采样和16倍过采样原理

由于在空闲状态时&#xff0c;传送线为逻辑“1”状态&#xff0c;而数据的传送总是以一个起始位“0”开始&#xff0c;所以当接收器检测到一个从"1"向"0”的跳变时&#xff0c;便视为可能的起始位&#xff08;要排除干扰引起的跳变) ;起始位被确认后,就知道发送…

简单的LED恒流电路

利用三极管MOS管做LED的恒流电路&#xff1a; 工作原理&#xff1a; 1、Q1没有导通的情况下&#xff0c;Q2的B极电压为0V&#xff0c;Q2截止&#xff0c;Q1的G极由R1施加电压&#xff0c;Q1导通&#xff1b; 2、Q1导通后&#xff0c;电流流过R3,R3上产生电压&#xff0c;当R3电…

DC/DC开关电源学习笔记(四)开关电源电路主要器件及技术动态

(四)开关电源电路主要器件及技术动态 1.半导体器件2.变压器3.电容器4.功率二极管5.其他常用元件5.1 电阻5.2 电容5.3 电感5.4 变压器5.5 二极管5.6 整流桥5.7 稳压管5.8 绝缘栅-双极性晶体管1.半导体器件 功率半导体器件仍然是电力电子技术发展的龙头, 电力电子技术的进步必…

如何从PCB上直接启动Power DC直流压降仿真分析工具

如何从PCB上直接启动Power DC直流压降仿真分析工具 POWER DC的启动除了可以通过POWER DC.exe直接启动外,还可以直接通过Allegro的PCB界面直接启动,二者软件是支持关联的。如何启动,具体操作如下 用166或者172版本打开PCB点击File点击Change Edi

Cadence PCB设计卡顿

Cadence PCB设计卡顿 新公司要求使用allegro做开发设计&#xff0c;开始接触这个软件 软件安装&#xff1a;使用的是吴川斌阿里狗一键安装 问题&#xff1a;原理图没有任何问题&#xff0c;就设计焊盘、封装、PCB就会出现一卡一卡的&#xff0c;拖动一个元件显示器需要刷新很久…

PADS 原理图edit part 出现Unused pin 5/2删不掉

原因&#xff1a;由于5PIN的原理图 加在了SOT-23-6的封装导致出现Unused pin 解决方法&#xff1a;需要将SOT-23-6 Unassign就删掉了

42V转5V芯片——高效率、宽压输入范围和强大输出能力

42V转5V芯片——高效率、宽压输入范围和强大输出能力 摘要&#xff1a; 42V转5V芯片是一种电源管理解决方案&#xff0c;可以将高达42V的输入电压转换为稳定的5V输出电压。该芯片以其高效率、宽压输入范围和强大的输出能力而备受关注。它具有93%的转换效率&#xff0c;能够在广…

SpringBoot基于Netty实现对接硬件,接受硬件报文

主要项目框架采用的事若依的框架&#xff0c;就不做多介绍 下面主要贴代码和部分注释 在pom.xml文件中引入netty包 <!--netty--><dependency><groupId>io.netty</groupId><artifactId>netty-all</artifactId><version>4.1.53.Fina…

allegro设置网络飞线以及网络颜色的方法

1.对应网络线上所有的颜色全部修改&#xff0c;包含管脚&#xff0c;过孔&#xff0c;飞线&#xff0c;已经走好的线&#xff0c; (1).选择Display—Assign Color后&#xff0c;在Options框中选择对应的颜色&#xff0c;在FInd框中 只选择Nets。 (2).双击需要修改的网络即可。…

Allegro Shape菜单详解

1.全局动态形状参数界面&#xff0c;Global Dynamic Shape Parameters界面 (1).Shape fill界面相关信息 Dynamic fill: Smooth:平滑的&#xff0c;呈现最真实的填满效果。 Rough:粗制的&#xff0c;呈现接近真实的填满效果。 Disabled:不呈现填满效果。 Xhatch style 网格状的…

【单端S参数与差分S参数转化】

单端S参数与差分S参数转化 1 单端S参数说明 对于单端信号来说&#xff0c;用单端S参数来描述其传输特性&#xff0c;如常见的2端口网络&#xff0c;其S参数包括S11&#xff08;1端口回波损耗RL&#xff09;、S21&#xff08;插入损耗IL&#xff09;、S12&#xff08;插入损耗…

简要理解什么是趋肤效应

补一下我之前在博客园发布的内容 简要理解什么是趋肤效应 - 刷子zz - 博客园 现象 当导线内为交变电流时&#xff0c;此时电流主要集中在导线表面&#xff0c;越靠近表面电流越大&#xff0c;且电阻增大&#xff0c;从而导致电损耗增大。 原理 导线内部产生磁场如图&#xff0…

e-STUDIO2010AC•2520AC安装步骤

注意!在室内室外温差比较大的情况下,设备需要在室内静置240分钟以上才可以进行安装。

直流稳压电源的几个性能指标

目录 电压调整率&#xff1a;输入电压在允许的范围内变化时&#xff0c;输出电压稳定性。 电流调整率&#xff1a;负载电流在允许的范围内变化时&#xff0c;输出电压稳定性 输出纹波电压&#xff1a;额定负载时&#xff0c;输出电压的振幅 电源效率&#xff1a;额定负载时&…

半导体材料

半导体材料 电子元器件百科 文章目录 半导体材料前言一、半导体材料是什么二、半导体材料的类别三、半导体材料的应用实例四、半导体材料的作用原理总结前言 半导体材料具有独特的电学性质,使其在电子器件和集成电路中有广泛的应用。通过控制半导体材料中载流子的浓度和运动方…

数字IC前端学习笔记:仲裁轮询(三)

相关文章 数字IC前端学习笔记&#xff1a;LSFR&#xff08;线性反馈移位寄存器&#xff09; 数字IC前端学习笔记&#xff1a;跨时钟域信号同步 数字IC前端学习笔记&#xff1a;信号同步和边沿检测 数字IC前端学习笔记&#xff1a;锁存器Latch的综合 数字IC前端学习笔记&am…

Milk-V Duo开发板实战——基于MobileNetV2的的图像分类

Milk-V Duo开发板实战——基于MobileNetV2的的图像分类 本教程介绍使用TPU-MLIR工具链对MobileNet-Caffe模型进行转换&#xff0c;生成MLIR以及MLIR量化成INT8模型&#xff0c;并在Milk-V Duo开发板上进行部署测试&#xff0c;完成图像分类任务&#xff0c;涉及以下步骤&#…

工业IC是什么

工业IC 电子元器件百科 文章目录 工业IC前言一、工业IC是什么二、工业IC的类别三、工业IC应用实例四、工业IC作用原理总结前言 工业IC包括微控制器(MCU)、采样芯片、模拟-数字转换器(ADC)、电源管理芯片、驱动芯片等。它们被广泛应用于各个行业的工业控制和自动化系统中,…

【开源项目】叠buff电源板-巧克力板

一个实现大功率可调的开关电源&#xff0c;附带多路多种输出和实用功能&#xff1b;本项目是“瞰百易”计划的一部分。 本项目的 GitHub仓库 PowerBarhttps://github.com/Staok/PowerBar 该项目早在2020.7开始在github上更新了&#xff0c;中间停隔了半年多&#xff0c;又于…

漏电流的检测要求和理解

漏电流的检测要求和理解 简介漏电流的产生和效应标准要求漏电流的试验漏电流与电磁兼容的关系小结 简介 漏电流是指非功能性电流&#xff0c;是非期望的会引起安全方面危险的电流。漏电流表明了设备中电气绝缘起到防电击作用具有的性能&#xff0c;以使穿过电气绝缘的电流控制…

【直达本质讲运放】运放的“第一原理”式定量分析法

数电/模电那两本书我也完整地翻过一、二遍&#xff08;诶我为什么用“也”&#xff09;&#xff0c;下面就是来点不复杂的&#xff08;如果是那还不如直接把书的内容粘过来呢&#xff09;。 对于运放的定量分析&#xff0c;“虚短虚断” 就如同 “奇变偶不变” 一样喜闻乐见的…

Allegro172版本不显示Microvia间距规则的解决办法

Allegro172版本不显示Microvia间距规则的解决办法 在用Allegro进行PCB设计的时候,进行盲埋孔单板设计的时候,有时会使用到Microvia,当然就要对Microvia进行规则设置,如下图 Allegro166版本的时候,Microvia规则是一直存在的 但是当版本升级到了172的时候,会发现Microvia的…

LED透镜粘接UV胶是一种特殊的UV固化胶,用于固定和粘合LED透镜。

LED透镜粘接UV胶是一种特殊的UV固化胶&#xff0c;用于固定和粘合LED透镜。 它具有以下特点&#xff1a; 1. 高透明度&#xff1a;LED透镜粘接UV胶具有高透明度&#xff0c;可以确保光线的透过性&#xff0c;不影响LED的亮度和效果。 2. 快速固化&#xff1a;经过UV紫外线照射…

如何修改AD中PCB背景黑色域的大小

方法&#xff1a; 1、先将pcb选在keep out layer层 2、用线命令画出一个封闭的区域&#xff0c;得封闭&#xff01;&#xff01;&#xff01; 线命令就是line&#xff0c;选择多条封闭区域可用shift键&#xff1b; 3、选中如图上个命令就可以&#xff1b; 操作过程可能遇到的…

【PIC单片机】-- IIC相关知识

文章目录 文章目录00 写在前面01 IIC相关知识02 时序03 寄存器04 外设模块EEPROM05 结尾00 写在前面 该系列的文章&#xff0c;源自于担任过PIC单片机课程的助教&#xff0c;主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容&#xf…

【PIC单片机】-- 串口相关知识

文章目录 文章目录00 写在前面01 串口相关知识02 同步通信与异步通信的区别&#xff1f;03 异步通信04 寄存器05 注意事项06 bit banging 伪代码07 结尾00 写在前面 该系列的文章&#xff0c;源自于担任过PIC单片机课程的助教&#xff0c;主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。…

EMC学习笔记(二十六)降低EMI的PCB设计指南(六)

降低EMI的PCB设计指南&#xff08;六&#xff09; 1.PCB布局1.1 带键盘和显示器的前置面板PCB在汽车和消费类应用中的应用1.2 敏感元器件的布局1.3 自动布线器 2.屏蔽2.1 工作原理2.2 屏蔽接地2.3 电缆屏蔽至旁路2.4 缝隙天线&#xff1a;冷却槽和缝隙 tips&#xff1a;资料主要…

电容在电路中的作用

电容、也称为电容器&#xff0c;字面意思理解就是一种“装电的容器”&#xff0c;是一种容纳电荷的器件。它拥有两个电极板&#xff0c;由两个电极板及其中间所夹的介质封装而成。 常用电容极性判断&#xff1a;   铝电解电容&#xff1a;长脚为正极&#xff0c;短脚为负极&…

XILINX 7系列FPGA普通IO与差分IO

&#x1f3e1;《Xilinx FPGA开发宝典》 目录 1&#xff0c;概述2&#xff0c;IO说明3&#xff0c;总结 1&#xff0c;概述 本文介绍XILINX 7系列FPGA普通IO和差分IO的识别方法与注意事项。 2&#xff0c;IO说明 7系列FPGA的绝大多数IO均支持差分&#xff0c;但是有些IO是不支持…

ZYNQ之FPGA学习----Vivado软件使用

1 Vivado软件使用 Vivado Design Suite 是 Xilinx 公司的综合性 FPGA 开发软件&#xff0c;可以完成从设计输入到硬件配置的完整FPGA 设计流程。Vivado学习使用版本为Vivado v18.3 Vivado软件使用流程&#xff1a; 新建工程设计输入分析与综合约束输入设计实现生成和下载比特…

计算机组成原理——基础入门总结(二)

上一期的路径&#xff1a;基础入门总结&#xff08;一&#xff09; 目录 一.输入输出系统和IO控制方式 二.存储系统的基本概念 三.cache的基本概念和原理 四.CPU的功能和基本结构 五.总线概述 一.输入输出系统和IO控制方式 IO设备又可以被统一称为外部设备~ IO接口&…

Altium Designer中从已有的PCB中导出所有元件的封装的方法

如果&#xff0c;我们手中有一个PCB文件。而且&#xff0c;我们需要其中一些元件的封装。我们该如何得到这些元件的封装呢&#xff1f;今天&#xff0c;我来分享一下&#xff0c;怎样从已有的PCB中导出元件的封装 (1).打开已有的PCB文件 (2).点击Design&#xff0c;在其下拉列…

关于台达B2与S7-1200的使用——误差脉冲的问题

问题描述&#xff1a;使用的是S7-1200,采用CN1口&#xff0c;以脉冲与方向的形式控制B2伺服驱动器控制电机动作。在博图还没有执行代码&#xff0c;就发现电机不正常的动作&#xff0c;伺服驱动器显示接收到了误差信号。 解决方案&#xff1a; CN1口接GND线没接&#xff0c;导致…

差分走线的要求

1 等长&#xff1a;等长是指两条线的长度要尽量一样长&#xff0c;是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性。减少共模分量。 2等宽等距&#xff1a;等宽是指两条信号的走线宽度需要保持一致&#xff0c;等距是指两条线之间的间距要保持不变&#xff0c;保持平行。 对走线要求最…

实验十七、测量场效应管的夹断电压或开启电压

一、题目 测试 N 沟道场效应管夹断电压&#xff08;或开启电压&#xff09;的电路如图1所示。 &#xff08;1&#xff09;分析电路的测试原理&#xff0c;并在 Multisim 环境下测试五种不同型号场效应管的夹断电压&#xff08;或开启电压&#xff09;。所选场效应管应具有典型…

阻焊设计~焊盘阻焊开窗、阻焊桥

阻焊设计 焊盘阻焊开窗 阻焊开窗应比焊盘尺寸大6mils以上&#xff08;单边3mils&#xff09;&#xff0c;见下图&#xff1a; 阻焊桥 a) 相邻的SMD焊盘&#xff0c;SMD焊盘和插件孔、SMD焊盘和过孔、过孔与过孔之间需要保留阻焊桥&#xff1b;最小阻焊桥宽度2mils &#x…

西门子1200PLC如何在威纶通HMI上进行时间显示

先生成定时器DB&#xff0c;然后在引脚绑定变量&#xff0c;在西门子PLC中&#xff0c;DINT和TIME之间可以隐含转化。 第一种方法&#xff1a;触摸屏元件设置成DINT类型 数值元件资料格式为32-bit Signed&#xff0c;对应PLC中即为DINT类型。小数点以下没有位数。这是我们测试…

C盘清理指南(四)——垃圾清理工具

往期目录集合&#xff1a; C盘清理指南&#xff08;一&#xff09; 内存小的本质原因https://blog.csdn.net/jsl123x/article/details/134273657?spm1001.2014.3001.5501C盘清理指南&#xff08;二&#xff09;——盘符划分操作https://blog.csdn.net/jsl123x/article/detail…

Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器

超低功耗TIA&#xff0c;配合Credo光DSP芯片及激光驱动器一起&#xff0c;为超大规模数据中心及网络设备OEM提供完整的光芯片组解决方案 加州圣何塞和中国深圳&#xff0c;2023年9月5日——Credo Technology&#xff08;纳斯达克股票代码&#xff1a;CRDO&#xff09;是一家提…

2022年电工(高级)考试试卷及电工(高级)考试技巧

题库来源&#xff1a;安全生产模拟考试一点通公众号小程序 安全生产模拟考试一点通&#xff1a;电工&#xff08;高级&#xff09;考试试卷考前必练&#xff01;安全生产模拟考试一点通每个月更新电工&#xff08;高级&#xff09;考试技巧题目及答案&#xff01;多做几遍&…

以太网交换机高稳定性时钟系统应用方案

随着网络技术的不断发展&#xff0c;我们的生活也发生着巨大的变化&#xff0c;这离不开以太网起到的重大作用&#xff0c;全球大部分地区的以太网交换机市场都出现了增长。 那么&#xff0c;平常我们所说的以太网交换机到底是什么&#xff1f;今天小扬给大家科普科普以太网交…

HDLbits--Exams/review2015 fsm

示例&#xff1a; 题目的主要意思是&#xff1a;复位之后寻找1101序列&#xff0c;找到之后shift ena在四个周期内为1&#xff0c;此后输出counting&#xff0c;如果done-counting0&#xff0c;则counting一直为1&#xff0c;直到done-counting1&#xff0c;counting才为0&…

★Flash

1.NOR Flash和NAND Flash的区别 读速&#xff1a;Nor很快&#xff0c;NAND快 擦除/写入&#xff1a;Nor低&#xff0c;NAND高 访问方式&#xff1a;Nor一次写一个字节&#xff0c;按总线时序读写&#xff1b;NAND一次写多个&#xff08;512字节的块&#xff09;&#xff0c;…

GPU是什么

近期ChatGPT十分火爆&#xff0c;随之而来的是M国开始禁售高端GPU显卡。M国想通过禁售GPU显卡的方式阻挡中国在AI领域的发展。 GPU是什么&#xff1f;GPU&#xff08;英语&#xff1a;Graphics Processing Unit&#xff0c;缩写&#xff1a;GPU&#xff09;是显卡的“大脑”&am…

modelsim如何利用批处理功能自动仿真

1、利用quartus调用modelsim 2、在modelsim中添加自己感兴趣的模块信号。 3、设置显示格式 4、保存波形设置 5、编写属于自己的.do文件 cd E:/altera/led_test/sim do E:/altera/led/sim/led.tcl 6、编写自己的tcl文件。 quit -sim transcript on if {[file exists rtl_work]…

在Allegro设计界面中如何修改封装焊盘

在Allegro PCB设计界面中修改封装焊盘的方法1、选择菜单Tools→Padstack→Modify Design Padstack...2、然后点击封装上要修改的焊盘&#xff0c;右击选择Edit或者点击Options选项卡下要修改的焊盘&#xff0c;然后点击Edit修改3、修改完焊盘后&#xff0c;选择File→Update to…

半导体器件基础06:发光二极管

说在开头&#xff1a;关于玻尔原子模型&#xff08;1&#xff09; 卢瑟福的模型面临着与经典电磁波理论的矛盾&#xff0c;按照经典电磁波理论&#xff0c;卢瑟福的原子不可能稳定存在超过1秒钟。玻尔面临着选择&#xff1a;要么放弃卢瑟福模型&#xff0c;要么放弃麦克斯韦伟…

DFIG控制10: 双馈发电机的动态模型

DFIG控制10&#xff1a; 双馈发电机的动态模型。主要介绍DFIG在三相坐标系、定子αβ坐标系、dq同步坐标系下的模型。 本文主要是整理了DFIG的动态模型的公式和坐标变换的过程。某些描述是为了便于自己理解&#xff0c;不一定准确。 大部分内容参考&#xff1a; G. Abad, J. …

电磁兼容EMC理论基础汇总

目录 0. 序言 1. EMC的基础介绍 1.1 EMC电磁兼容的定义 1.2 EMC的重要性 1.3 EMC的三要素 2. 库仑定律 3. 趋肤效应与趋肤深度 4. 电阻抗公式 4.1 电阻 4.2 容抗 4.3 感抗 4.4 电路元件的非理想性 5. 麦克斯韦方程组 5.1 高斯磁定律 5.2 高斯定律 5.3 法拉…

简单记忆clarke和park坐标变换

简单记忆clarke和park坐标变换 简介 想用简单的办法把这些变换矩阵写出来&#xff0c;需要的时候可以使用&#xff0c;不用再去翻书&#xff08;当然完全记住还是更快一些&#xff09;。只是自己用来记忆这些变换的方法。 具体可以参考&#xff1a;手撕系列&#xff08;2&am…

9、电路综合-基于简化实频的任意幅频响应的微带电路设计

9、电路综合-基于简化实频的任意幅频响应的微带电路设计 网络综合和简化实频理论学习概述中的1-8介绍了SRFT的一些基本概念和实验方法&#xff0c;终于走到了SRFT的究极用途&#xff0c;给定任意响应直接综合出微带电路。 1、任意幅频响应的微带电路设计用途 我们演示了采用…

【嘉立创EDA】从AD21提取元器件封装到嘉立创EDA专业版

文章路标👉 文章解决问题主题内容写在最后文章解决问题 1️⃣ Altium Designer(21.6.4)是pcb制作流程中常用的工具之一,主要任务是绘制原理图(sch)与绘制印制电路板文件(pcb)。得益于嘉立创EDA在国内的横空出世且恰逢科技产业国产化浪潮的大力推广,用户规模迅速扩大…

8、电路综合-基于简化实频的SRFT微带线的带通滤波器设计

8、电路综合-基于简化实频的SRFT微带线的带通滤波器设计 此处介绍微带线综合的巴特沃斯带通滤波器和切比雪夫带通滤波器的设计方法。对于理查德域的网络综合技术而言&#xff0c;这种带通综合和低通综合在本质上并无区别&#xff0c;因为理查德域函数是周期的。低通滤波器的SR…

开关电源超强总结

什么是Power Supply? 开关电源的元件构成 三种基本的非隔离开关电源 三种基本的隔离开关电源 反激变换器&#xff08;Flyback&#xff09;工作原理 &#xff08;电流连续模式&#xff09; 反激变换器&#xff08;Flyback&#xff09;工作原理 &#xff08;电流断续模式&#x…

单片机毕业设计应该如何选题

1. 解题 每年毕业季最苦的就是学生了&#xff0c;学校课程教不了什么有用的东西&#xff0c;毕设系统里林林总总的题目让人看得眼花&#xff0c;不同的选题可能决定你未来几个月轻轻松松还是呕心沥血地完成毕设&#xff0c;以及最后是否能拿到不错的分数顺利毕业&#xff0c;本…

【STM32小项目】-- 基于STM32芯片车载货物搬运系统研究

文章目录基于STM32芯片车载货物搬运系统研究项目中的分工资料相关文书材料基于STM32芯片车载货物搬运系统研究 项目中的分工 1、原理图&#xff0c;PCB等硬件相关设计以及项目实践总结 2、机械臂在柔性上通过算法和结构进行优化 3、基于PYTHON处理的OPENMV摄像头模块 4、P…

低成本电平转换电路

几个低成本电平转换电路。 一、什么是电平转换 比如两个芯片之间的供电电压不一样&#xff0c;一个是5V&#xff0c;另一个是3.3V&#xff0c;那么在两者之间进行通讯建立连接关系时&#xff0c;就需要进行电平转换。 以TTL 5V和CMOS 3.3V为例&#xff0c;他们的高低电平范围…

CXL寄存器的描述

具体内容可参考下文。 CXL 寄存器介绍 (1) - 寄存器分类_MangoPapa的博客-CSDN博客 补充&#xff1a; cxl configuration space register &#xff1a;pcie空间中以DVSEC capability进行实现&#xff0c;实现相关的cxl寄存器。DVSEC&#xff1a;pcie定义的一种vendor exte…

电源需要考虑的因素

做产品的都离不开电源&#xff0c;产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。 一&#xff0e; 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1&#xff0e; 稳压系数 A&#xff0e;稳压系数&#xff1a;表示负载不变时&#xff0c;稳压电源…

中低压MOSFET 2N7002T 60V 300mA 双N通道 采用SOT-523封装形式

2N7002KW小电流双N通道MOSFET&#xff0c;电压60V电流300mA&#xff0c;采用SOT-523封装形式。低Ros (on)的高密度单元设计&#xff0c;坚固可靠&#xff0c;具有高饱和电流能力&#xff0c;ESD防护门HBM2KV。可应用于直流/直流转换器&#xff0c;电池开关等产品应用上。

03、Cadence使用记录之超多引脚元器件的快速创建方法(OrCAD Capture CIS)

03、Cadence使用记录之超多引脚元器件的快速创建方法&#xff08;OrCAD Capture CIS&#xff09; 参考的教程是B站的视频&#xff1a;allegro软件入门视频教程全集100讲 前置教程&#xff1a; 01、Cadence使用记录之新建工程与基础操作&#xff08;原理图绘制&#xff1a;OrC…

EMC经典问答85问(50-54问)

50、问在电路中&#xff0c;为什么在 SCL、SDA、AS 都串联一个电阻&#xff0c;电阻的大小在电路中都会有什么影响&#xff1f; 答&#xff1a;上拉是增加抭干扰能力的&#xff0c;一般取值 Vcc/1mA~10K&#xff1b;串联是阻尼用的&#xff0c;一般取 33ohm~ 470ohm&#xff0c…

Verilog基础:巴科斯范式(BNF)

相关阅读 Verilog基础专栏https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 由于Verilog HDL标准中对语法的描述使用了Backus Naur Form&#xff08;BNF&#xff09;。本文将对其中的约定进行描述。 小写单词&#xff0c;其中一些包含…

控制电路布局

先看一下控制电路布局的一些准则&#xff1a; &#xff08;1&#xff09; 对 Agnd 和 Pgnd使用单点接地 &#xff08;2&#xff09;顶部的“菊花链”地或者单独的平面区域可以运用于 Sgnd的连接。 &#xff08;3&#xff09;保证 Vcc旁路电容靠近引脚。 &#xff08;4&am…

【电路笔记】-谐波

谐波 文章目录 谐波1、概述2、频谱分析3、已知信号4、未知信号5、总结 周期性信号并不总是完美的正弦模式&#xff0c;例如我们之前有关 正弦波的文章之一中介绍的那样。 有时&#xff0c;信号确实可以是简单正弦波的叠加&#xff0c;它们被称为复杂波形。 在本文中&#xff0…

EMC 电路设计基础

EMC 在 JIS 中被定义为“电磁兼容性”&#xff0c;意为“不对其他设备产生电磁干扰&#xff0c;即使受到来自其他设备的电磁干扰&#xff0c;仍能保持原有的性能”&#xff0c;也就是具备相互兼顾兼容的性质。 EMC 大致分为 EMI&#xff08;电磁干扰&#xff09;和 EMS&#x…

无刷直流电机-磁知识

1.反电动势的理解 1.1 楞次定律&#xff08;来拒去留&#xff0c;增缩减扩&#xff0c;增反减同&#xff09; 参考视频&#xff1a;楞次定律 变化的磁场产生电动势&#xff0c;电动势产生电流&#xff0c;电流产生安培力&#xff0c;安培力的具体体现就是楞次定律。 变化的…

Verilog 编程规范

目录 Verilog 编程规范 1、编程规范重要性 2、工程组织形式 4、输入输出定义 5、parameter 定义 6、wire/reg 定义 7、信号命名 8、always 块描述方式 9、assign 块描述方式 10、空格和 TAB 11、注释 12、模块例化 13、其他注意事项 Verilog 编程规范 本节主要给…

硬件系统工程师宝典(30)-----降压式Buck电路分析

各位同学大家好&#xff0c;欢迎继续做客电子工程学习圈&#xff0c;今天我们继续来讲这本书&#xff0c;硬件系统工程师宝典。上篇我们说到DC/DC变换中的开关调节模式有功耗小、效率高并且稳压范围宽的特点以及DC/DC的指标参数和设计要求。今天我们来分析一下DC/DC中的一个典型…

开关电源——DCDC变换器设计

开关电源——DCDC变换器设计 对于DCDC变换器来说&#xff0c;最重要的部分也是唯一一个磁学元件——电感需要考虑。 直流传递函数 正如之前我们所说&#xff0c;电感电流在开关导通的时候增加的电流必须等于在开关关断时候的减少的电流&#xff0c;即在一个工作周期中不积累…

格雷码转换电路

目录 格雷码转换电路 1、简介 1.2、格雷码转化为二进制码原理如下&#xff1a; 1.3、二进制码转化为格雷码原理如下&#xff1a; 2、实验任务 3、程序设计 3.1、格雷码转换二进制 3.2、二进制转换格雷码 4、仿真测试 5、仿真验证 格雷码转换电路 格雷码&#xff0c;…

好久不见,甚是想念

大家好&#xff0c;我是程序员小哈。 一晃停更好久了&#xff0c;之前因为12月份阳了&#xff0c;身体一直感觉没有完全恢复&#xff0c;就一直偷懒了&#xff0c;外加单位的事情比较多&#xff0c;实在是分身乏术&#xff0c;最近总算是告一段落了&#xff0c;咱们的知识分享…

硬件工程师成长之路(10.1)——芯片选型

系列文章目录 1.元件基础 2.电路设计 3.PCB设计 4.元件焊接 5.板子调试 6.程序设计 7.算法学习 8.编写exe 9.检测标准 10.项目举例 11.职业规划 文章目录前言一、电机驱动类1 、直流电机驱动芯片2、步进电机二、二极管类1、TVS管选型三、稳压芯片1、DCDC芯片2、LDO芯片3、电…

如何当好硬软件助理工程师——实习周报(一)

如何当好硬软件助理工程师——实习周报 如何当好硬软件助理工程师——实习周报&#xff08;一&#xff09; 文章目录如何当好硬软件助理工程师——实习周报前言一、问题积累1.git 指令2.Coding的使用3.代码中的知识点&#xff08;HAL库、Flash读写&#xff09;a.gpio配置b.fla…

(硬件设计)老工程师的经验之道

系列文章目录 1.元件基础 2.电路设计 3.PCB设计 4.元件焊接 5.板子调试 6.程序设计 7.算法学习 8.编写exe 9.检测标准 10.项目举例 11.职业规划 文章目录前言1、用蜡烛油固定电位器2、电路板接插件用彩色接插件3、焊锡丝临时代替保险丝前言 送给大学毕业后找不到奋斗方向的…

计算机组成原理【1】初识硬件

目录 考点1&#xff1a;硬件发展———————————————————————————— 一.计算机硬件的基本组成 1.早期冯诺依曼机 &#xff08;1&#xff09;冯.诺依曼计算机的特点: 2.现代计算机的结构 3.总结图 二.各个硬件的工作原理 1.寄存器MAR,MDR 2.主存…

Allegro如果通过CNS Show命令查看走线的阻抗操作指导

Allegro如果通过CNS Show命令查看走线的阻抗操作指导 Allegro可以通过CNS show的命令快速查看走线的阻抗,省去通过规则管理器查看的时间,如下图 具体操作如下 选择Display命令选择Constraint

华中科技大学计算机组成原理-计算机数据表示实验(全部通关)

计算机数据表示实验(HUST) 计算机数据表示目录 [建议收藏]计算机数据表示实验(HUST)第1关 汉字国标码转区位码实验第2关 汉字机内码获取实验第3关 偶校验编码设计第4关 偶校验解码电路设计第5关 16位海明编码电路设计第6关 16位海明解码电路设计第7关 海明编码流水传输实验第8关…

AD软件关于覆铜的高级规则设置

1. AD软件中覆铜操作涉及的InPolygon 、IsPolygon、InNamedPolygon()、IsNamedPolygon()区别&#xff1f; InPolygon按照字面理解&#xff0c;就是在覆铜区域内&#xff0c;其对象是在所绘制的覆铜区域内的所有铜皮&#xff0c;是铜皮线条。 IsPolygon是指所绘制的覆铜区域&am…

高速传输线的设计及仿真流程

电路设计及仿真这方面&#xff0c;真的是非常佩服老外的智慧。老外从电路的绘制到电路仿真建立了一整套的设计流程&#xff0c;其相关的设计和仿真软件也是层出不穷&#xff0c;&#xff0c;极大的满足工程师的多样化需求&#xff0c;并提高设计的准确性。从ALTIUM DESIGNER 、…

电子技术——IC偏置-电流源、电流镜、电流舵

电子技术——IC偏置-电流源、电流镜、电流舵 IC偏置设计基于恒流源技术。在IC中的一个特定的区域&#xff0c;会生成一个精确的DC电流&#xff0c;这称为 参考电流 &#xff0c;之后通过电流镜复制到各个所需支路&#xff0c;并且通过电流舵进行电流转向。这项技术为IC的多级放…

硬件系统工程师宝典(6)-----如何减小信号串扰?

各位同学大家好&#xff0c;欢迎继续做客电子工程学习圈&#xff0c;今天我们继续来讲这本书&#xff0c;硬件系统工程师宝典。 上篇我们说到描述信号传输的过程的需要做好阻抗匹配&#xff0c;以减小信号的反射。今天我们来看看传输线之间的噪声干扰&#xff0c;那就是信号的…

【2020年全国大学生电子设计竞赛】-- 简易无接触温度测量与身份识别装置(F题)

文章目录简易无接触温度测量与身份识别装置&#xff08;F题&#xff09;方案选择无接触温度测量系统人脸控制系统资料&#xff1a;简易无接触温度测量与身份识别装置&#xff08;F题&#xff09; 方案选择 本设计无接触温度测量模块由STC89C52单片机电路1602液晶显示电路MLX9…

6.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析

实用的放大电路中多引入深度负反馈&#xff0c;因此分析负反馈放大电路的重点是从电路中分离出反馈网络&#xff0c;并求出反馈系数 F˙\pmb{\dot F}F˙。 一、深度负反馈的实质 在负反馈放大电路的一般表达式中&#xff0c;若 ∣1A˙F˙∣>>1|1\dot A\dot F|>>1…

Allegro如何知道单个操作命令的拼写

Allegro如何知道单个操作命令的拼写 在用Allegro做PCB设计的时候,时常需要给某些命令设置一些快捷键,但是有时候无法知道命令的拼写是什么,就无法定义到env文件里面去 如下图 如何知道上方图标的命令拼写,下面介绍两种方法 方法一 鼠标左键移动到图标的位置,就会出现命令…

RTX在KEIL调试中 栈溢出问题

软件版本&#xff1a;keil5.23 系统&#xff1a; RTX4 现象&#xff1a; 调试运行时&#xff0c;system and thread viewer 窗口中stack usage 各个栈毫无规律的报警变红 经过仔细观察测试&#xff0c;这种现象对各个任务的执行没有影响。程序也没有因此复位。 由于任务栈分…

【嘉立创EDA】从AD21导入pcb边界到嘉立创EDA专业版

文章路标👉 文章解决问题主题内容其他优化文章解决问题 1️⃣ Altium Designer(21.6.4)是pcb制作流程中常用的工具之一,主要任务是绘制原理图(sch)与绘制印制电路板文件(pcb)。得益于嘉立创EDA在国内的横空出世且恰逢科技产业国产化浪潮的大力推广,用户规模迅速扩大…

时序约束二

一、建立时间的检查 建立时间的检查是指检查电路里每一个触发器的数据和时钟的关系是否满足建立时间的要求。 我们以上图为例进行建立时间检查。由图可知&#xff0c;我们主要针对第二个触发器UFF1进行检查。我们可以梳理时序关系如下&#xff1a; 通过这个图&#xff0c;我…

链路上小段线的阻抗突变到底会不会影响信号质量?

一博高速先生成员&#xff1a;刘春 在进行PCB设计时&#xff0c;相信有经验的工程师都遇到过这种情况&#xff0c;在布线过程中&#xff0c;有时候由于电路结构或空间限制&#xff0c;需要中途某段走线变粗或变细&#xff0c;如串接电阻电容、下孔、BGA出线区域或走线密集区域…

★MOS管

1.选型 电压值&#xff1a;Vds&#xff0c;Vgs&#xff0c;Vgs&#xff08;th&#xff09;&#xff0c;Vgs&#xff08;on&#xff09; 电流值&#xff1a;ID&#xff08;能流过多大电流&#xff09; Rds&#xff08;on&#xff09;&#xff1a;导通电阻 其他&#xff1a; …

Allegro如何Wavie DRC操作指导

Allegro如何Wavie DRC操作指导 在做PCB设计的时候,会因为规则设置的原因,导致出现很多DRC,不方便检查,Allegro支持直接Waive掉正常DRC,方便检查,如下图 芯片中心需要打过孔方便散热,但是这些过孔的DRC是不需要显示的 具体操作如下 选择Display选择 Waive DRCs

1.半导体基础知识

1.半导体基础知识本征半导体什么是半导体&#xff1f;什么是本征半导体&#xff1f;本征半导体的结构本征半导体中的两种载流子为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体杂质半导体N型半导体P型半导体PN结PN结中的扩散运动漂移运动和PN结的形成PN结的单向导电性PN…

电磁兼容(EMC)设计如何融入产品研发流程~系统流程法

系统流程法(System Flow Method) 产品工程师可以通过短期的培训以及通过积累经验基本掌握 EMC 设计的方法&#xff0c;但对于一个企业来讲&#xff0c;目前迫切的是建立一套规范的 EMC 设计流程&#xff0c;把电磁兼容要求融入产品设计中去&#xff0c;这样才能保证企业大多产品…

AD20 原理图设计流程

Altium Designer 20 的原理图设计大致可以分为9个步骤&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;新建原理图。这是原理图设计的第一步。 &#xff08;2&#xff09;图纸设置。图纸设置就是要设置图纸的大小&#xff0c;方向等信息。图纸设置要根据电路图的内容和标准化来进行。…

DFIG控制6-b:电流环分析

DFIG控制6-b&#xff1a;电流环分析。主要是PI控制器参数设计。 本文基于教程的第6部分。 DFIM Tutorial 6 - Dynamic Analysis of Current Loops in a Wind Turbine based on DFIG 电流环分析 对于网侧变换器GSC和转子侧变换器RSC&#xff0c;如果使用PI控制和正确的dq解耦…

伺服电机的刚性和惯量如何理解

要说刚性&#xff0c;先说刚度。 刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力&#xff0c;是材料或结构弹性变形难易程度的表征。 材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内&#xff0c;刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数&#xff0c;即引起单位位移所需的力…

【c语言初阶】操作符全面知识总结

操作符详解 操作符种类算术操作符移位操作符位操作符编程题&#xff1a;两数交换多种解法编程题&#xff1a;求一个数在内存中二进制数1的个数赋值操作符单目操作符关系操作符编程题&#xff1a;谁是凶手逻辑操作符一道笔试题条件操作符逗号表达式下标引用、函数调用和结构体成…

计算机组成原理(课堂测验3次)

3、同步通信与异步通信的主要区别是什么&#xff0c;说明通信双方如何联络。 同步通信和异步通信的主要区别是&#xff1a;前者有公共时钟线&#xff0c;所有设备按统一的时序、同一的传输周期进行信息传输&#xff0c;通信双方按约定好的时序联络&#xff1b;后者没有公共时钟…

开关电源基础02:基本开关电源拓扑(2)-BOOST-BUCKBOOST拓扑

说在开头&#xff1a;关于海森堡的矩阵&#xff08;2&#xff09; 海森堡写完论文就回到了哥廷根大学&#xff0c;他一看见玻恩就把这份论文拿出来请老师把关&#xff0c;还说要趁着假期去趟英国剑桥大学讲课交流。玻恩拿过论文一看&#xff0c;海森堡画的这个表格是啥玩意啊&…

数字IC前端学习笔记:仲裁轮询(四)

相关文章 数字IC前端学习笔记&#xff1a;LSFR&#xff08;线性反馈移位寄存器&#xff09; 数字IC前端学习笔记&#xff1a;跨时钟域信号同步 数字IC前端学习笔记&#xff1a;信号同步和边沿检测 数字IC前端学习笔记&#xff1a;锁存器Latch的综合 数字IC前端学习笔记&am…

心电图机原理及电路超详细讲解

心电图机原理及电路超详细讲解 心电图主要器件导联单极导联和双极导联威尔逊中心端加压导联胸导联 心电图机的结构电路框图介绍输入部分过压保护电路高频滤波电路低压保护及缓冲放大器屏蔽驱动电路导联选择起搏脉冲抑制与定标电路肌电滤波、时间常数电路、封闭电路与电极异常检…

TVS ESD管的工作原理

1.TVS管工作原理 TVS&#xff08;Transient Voltage Suppressors&#xff09;二极管&#xff0c;即瞬态电压抑制器&#xff0c;又称雪崩击穿二极管&#xff0c;是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向与双向之分&#xff0c;单向TVS二极管一般应…

OrCAD导出网表到Allegro PCB中

1.首先打开已经编译通过的原理图&#xff0c;选中工程文件&#xff0c;后缀为.dsn文件 2.执行Tools>>Create Netlist指令或者直接点击工具栏中Create netlist图标&#xff0c;如图所示 3.弹出窗口后&#xff0c;请点击到PCB Editor&#xff0c;点击选择保存网表的路径&…

STM32L4系列单片机ADC通过内部参考电压精确计算输入电压

以STM32L476为例,VREFINT与内部ADC1_INP0相连 当VDDA与VREF引脚连在一起时&#xff0c;该电压可能波动&#xff0c;这将导致ADC转换误差很大&#xff0c;因此可通过利用单片机内部的参照电压来算出该时刻的实际参考电压VREF。 VREFINT_CAL:从下图中的地址0x1FFF 75AA-0x1FFF7…

宴会厅全彩LED显示屏怎么设计安装?

如果您需要在宴会厅安装全彩LED显示屏&#xff0c;以下是迈普光彩小编整理一些基本步骤&#xff1a; 1.测量和评估 - 首先&#xff0c;您需要正确测量宴会厅的大小&#xff0c;高度和壁面&#xff0c;确定可安装的合适尺寸。 2.设计 - 设计LED显示屏的布置图&#xff0c;并考…

NVMe 2.0c 有影响的改动

NVMe 2.0c NVMe 2.0b ECN105 ECN106 ECN107 ECN109 ECN110 下面是有影响的改动部分&#xff1a; ECN 105 Namespace management/sanitize/Dataset Management/Write/Write Uncorrectable/Write Zeroes 移除在WP下返回sct 0x1, status code 0x20, 更正为sct 0x0, sc 0x…

Allegro DFM Ravel Rule工具使用指导书

Allegro DFM Ravel Rule工具使用指导书 Allegro任何一个版本都支持DFM Ravel Rule检查,即便是166的版本 打开后的界面如下所示 可以检查项目 测试点,阻焊,走线,丝印,过孔,milling,装配,outline相关的DFM检查 可以让违反规则的设计处以DRC的形式报出来 避免加工问题 …

HFSS - WLAN双频单极子天线设计与仿真

一、设计指标 中心频率&#xff1a;高频5.49GHz 低频2.45GHz相对介电常数&#xff1a;3.38介质板厚度&#xff1a;1.52mm 二、双频偶极子天线设计 在本节中&#xff0c;我们设计一个L形结构的微带线单极子天线&#xff0c;天线工作于IEEE 802.11a和802. 11b两个工作频段。IE…

Allegro导入导出设计数据操作指导

Allegro导入导出设计数据操作指导 Allegro有个非常好用的功能,就是支持设计数据的导入和导出,让协同设计变得更加方便,具体操作如下 以下面的设计数据为例,需要把这些数据导入到另外一个版本中 点击file-export-subdrawing Options所有的项目都勾选起来 Find选择需要导…

Altium软件关于设置焊盘/过孔的一些技巧

PCB中的焊盘 PCB中的焊盘分好多种&#xff0c;本文主要介绍热焊盘、反焊盘。 所谓热焊盘&#xff0c;其实就是防止烙铁在焊接的时候热量被铺铜导走而形成不容易焊接。防止焊盘散热过快用的&#xff0c;另一方面&#xff0c;采用热焊盘可以加固PCB的导线层&#xff0c;PCB受力…

Allegro如何输出第三方网表操作指导

Allegro如何输出第三方网表操作指导 在做PCB设计的时候,会需要输第三方网表,Allegro支持快速输出第三方网表,如下图 具体操作如下 选择File选择Export

Vivado 下 LED 流水灯实验

目录 Vivado 下 LED 流水灯实验 1、实验简介 2、实验环境 3、实验原理 3.1、LED硬件电路 3.2、程序设计 4、Vivado 工程 4.1、创建工程 4.2、编写流水灯的 verilog代码 1. 点击 Project Manager 下的 Add Sources 图标&#xff08;或者使用快捷键 AltA&#xff09;。…

源表的基础知识

浅谈“源表”的定义、功能及应用 源表与传统电源的区别 源表速度更快&#xff1b; 源表电流、电压分辨率更高&#xff1b; 源表是四象限&#xff0c;可以正电压&#xff08;源表提供给外部&#xff09;负电流&#xff08;外部灌入源表&#xff09;或者负电压、正电流。 传统电…

PCB 布线技术~PCB 基础

PCB量测的单位 • PCB设计起源于美国&#xff0c;所以其常用单位是英制&#xff0c; 而非公制 – 版子的大小通常使用英尺 – 介质厚度&导体的长宽通常使用英尺及英寸 • 1 mil 0.001 inches • 1 mil .0254 mm – 导体的厚度常使用盎司(oz) • 一平方英尺金属的重量 •…

2022年焊工(初级)复训题库及在线模拟考试

题库来源&#xff1a;安全生产模拟考试一点通公众号小程序 2022焊工&#xff08;初级&#xff09;操作考试题为焊工&#xff08;初级&#xff09;练习题的多种练习模式&#xff01;2022年焊工&#xff08;初级&#xff09;复训题库及在线模拟考试根据焊工&#xff08;初级&…

3种防反接常用单元电路优缺点

对于平常日用的一些产品&#xff0c;产品在进行设计时就会考虑这个问题&#xff0c;顾客只是简单的利用插头进行电源的连接&#xff0c;所以一般采用反插错接头&#xff0c;这是种简单&#xff0c;低价而有效的方法。 但是&#xff0c;对于产品处于工厂生产阶段&#xff0c;可…

电子技术——反馈放大器的分析方法总结

电子技术——反馈放大器的分析方法总结 第一种也是最简单的估算方法&#xff0c;直接拿出反馈网络&#xff0c;计算 β\betaβ 则假设在 AβA\betaAβ 无限大的情况下有 Af≃1/βA_f \simeq 1/\betaAf​≃1/β 。开环法。比第一种方法更能精确的估计 AAA 和 β\betaβ 的值。系…

Allegro如何查看PCB上器件的库路径操作指导

Allegro如何查看PCB上器件的库路径操作指导 在做PCB设计的时候,有时需要检查PCB上器件使用的库的路径是否正确,Allegro支持快速将PCB上所有器件的库路径都列出来 如下图 如何显示这个报表,具体操作如下 点击Tools点击Report

【蓝桥杯嵌入式】定时器实现按键单击,双击,消抖以及长按的代码实现

&#x1f38a;【蓝桥杯嵌入式】专题正在持续更新中&#xff0c;原理图解析✨&#xff0c;各模块分析✨以及历年真题讲解✨都在这儿哦&#xff0c;欢迎大家前往订阅本专题&#xff0c;获取更多详细信息哦&#x1f38f;&#x1f38f;&#x1f38f; &#x1fa94;本系列专栏 - 蓝…

麻省理工学院利用水泥和炭黑制造出超级电容器

麻省理工学院的研究人员展示了一种使用低成本水泥和炭黑的制造的超级电容器&#xff0c;这一发明可能会彻底颠覆可再生能源的存储。 ​为了解决太阳能、风能和潮汐能等间歇性和非周期性电源的普及问题&#xff0c;实用并且廉价的电力储存技术一直是重要的环节。MIT的研究人员最…

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Altium Designer(AD)软件使用记录00-绪论

目录Altium Designer(AD)软件使用记录00-绪论Altium Designer(AD)软件使用记录00-绪论 掐指一算&#xff0c;从接触AD这个软件到现在都已经有7年之久了&#xff0c;中间断断续续的使用着。看着现在AD软件一年更新好多次&#xff0c;一个手掌都数不过来了。AD这个软件更新速度实…

实验二十七、电压传输特性的测量

一、题目 利用 Multisim 测试图1 所示各电路的电压传输特性。 图 1 电压比较器 图1\,\,电压比较器 图1电压比较器 二、仿真注意事项 &#xff08;1&#xff09;仿真电路所有的 A \textrm A A 均采用虚拟电压比较器。合理选择稳压管的限流电阻&#xff0c;使其既稳压又不至于…

AD23使用笔记

1. 如何修改原理图的页面 2. 原理图DRC&#xff1a;快捷键T D ; 或者&#xff1a;菜单→工程→validate pcb project,,,,,,,,, Altium Designer原理图错误编译检查_ad原理图如何编译和查错_y惘然__的博客-CSDN博客 3.

Allegro172版本如何在联机模式下使用skill文件操作指导

Allegro172版本如何在Symphony模式下使用skill文件操作指导 在用Allegeo172版本进行PCB设计的时候,有时会用到Symphony模式进行多人实时在线协同设计,如下图 这个模式设计起来可以提升设计速度,但是也有一个缺陷,就是不能使用skill文件 如下图,当调用skill的时候就会出现…

传输线末端短路、开路、加电感的反射系数

传输线末端短路时 传输线入端阻抗为&#xff1a; Z i n j Z 0 tan ⁡ ( 2 π λ l ) Z_{in}j Z_0\tan(\frac{2\pi}{\lambda}l) Zin​jZ0​tan(λ2π​l) 反射系数为&#xff1a; S 11 Z i n − Z 0 Z i n Z 0 j tan ⁡ ( 2 π λ l ) − 1 j tan ⁡ ( 2 π λ l ) 1 e…

实验三十、压控振荡电路的测量

一、题目 利用 Multisim 分析图1所示电路&#xff0c;测试各项指标参数。 图 1 压控振荡电路 图1\,\,压控振荡电路 图1压控振荡电路 二、仿真电路 仿真电路如图2(a)所示&#xff0c;其中 A 1 \textrm A_1 A1​ 采用通用型集成运放 LM324AJ&#xff0c; A 2 \textrm A_2 A2​…

新手入门FPGA网站

新手入门FPGA网站 《HDLbits》也在列&#xff0c;下面看下这个网站的介绍。 此站点包含可帮助您学习计算机设计基础知识的工具 HDLBits&#xff1a;在Verilog中练习数字电路设计的问题集和在线判断 ASMBits : 就像 HDLBits&#xff0c;但用于练习 Nios II 或 ARMv7 汇编语言…

硬件工程师如何零基础入门?

文章目录1、书籍阅读2、网站推荐3、免费的教学课程推荐4、知识体系的搭建4.1 电子元器件知识学习4.2 硬件开发工具的使用4.3 PCB设计和电路设计4.3 总线接口协议学习4.4 进阶内容学习这个问题关注有一段时间了&#xff0c;想找一个比较长的空闲的时间好好的回答一下。 首先我是…

时序约束三

转载&#xff1a;转载 时序分析的题目是FPGA逻辑岗和数字IC岗最常考的题型之一&#xff0c;也是我们第一次讲解关于时序分析相关的题目&#xff0c;希望大家能够通过这道题解析和扩展对时序分析的概念、原理、公式、计算、应用都能够有一个初步的了解。 4、假设时钟周期为T&am…

硬件系统工程师宝典(15)-----PCB上的EMC设计,“拿捏了”

各位同学大家好&#xff0c;欢迎继续做客电子工程学习圈&#xff0c;今天我们继续来讲这本书&#xff0c;硬件系统工程师宝典。上篇我们说到PCB常用的多层板叠层结构&#xff0c;综合成本、性能、需求考虑选择不同的叠层结构。今天我们来看看为提高EMC性能&#xff0c;在PCB设计…

Altium Designer(AD)软件使用记录11-PCB布线部分之走线

目录Altium Designer(AD)软件使用记录11-PCB布线部分之走线核心-SDRAM-FLASH 模块走线BGA 滤波电容放置处理其他杂线走线清理Altium Designer(AD)软件使用记录11-PCB布线部分之走线 核心-SDRAM-FLASH 模块走线 走线总结&#xff1a; 走线从核心器件部分&#xff0c;线路密度最…

AD10: 位号自动标注

AD10: 位号自动标注 为了演示&#xff0c;先建了一个原理图文件&#xff0c;随意放了了个电阻电容&#xff0c;一共15个原件 在原理图页面下&#xff0c;进行如下操作&#xff1a;TOOL ----> Annote Schematic 点击Annote Schematic 开始自动标注位号后出现下图所示页面…

数字IC前端学习笔记:近期最少使用(LRU)算法

相关文章 数字IC前端学习笔记&#xff1a;LSFR&#xff08;线性反馈移位寄存器&#xff09; 数字IC前端学习笔记&#xff1a;跨时钟域信号同步 数字IC前端学习笔记&#xff1a;信号同步和边沿检测 数字IC前端学习笔记&#xff1a;锁存器Latch的综合 数字IC前端学习笔记&am…

过孔焊盘~尺寸、间隙、通流能力

过孔焊盘 导通孔&#xff08;via&#xff09;焊盘尺寸 a) 外层焊盘环宽(A)要大于5mil&#xff0c;内层焊盘环宽(A)要大于8mil, 推荐导通孔孔径及焊盘尺寸如下&#xff1a; b) 推荐反焊盘大小尺寸≥过孔焊盘&#xff0b;20MIL。 走线与金属化孔间的最小间隙 推荐的走线距金属…

EMC经典问答85问(15-18问)

15、我们现在测量 PCB 电磁辐射很麻烦&#xff0c;采用的是频谱仪加自制的近场探头&#xff0c;先不说精度的问题&#xff0c;光是遇到大电压的点都很头疼&#xff0c;生怕频谱仪受损。不知能否通过仿真的方法解决。 答&#xff1a;首先&#xff0c;EMI 的测试包括近场探头和远…

实验二十一、积分运算电路的输出波形分析

一、题目 利用 Multisim 分析图1所示两个积分运算电路的输出波形&#xff0c;输入电压为 200 Hz、幅值为 1 V 的方波信号。 图 1 图1\,\, 图1 二、仿真电路 在 Multism 中搭建图1所示的两个电路&#xff0c;如图2所示。为了防止电路中的直流增益过大&#xff0c;故在电容上…

4种整流电路和5种滤波电路

4种整流电路和5种滤波电路 基本电路&#xff1a;一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源&#xff0c;经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压&#xff0c;最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路&#xff0c;没有…

ADC学习系列(一):ADC基础概念

本章主要是进行ADC的基础概念学习&#xff0c;从模拟和数字信号进行入手&#xff0c;分析各自的优缺点和应用场合&#xff0c;从而引出数模转换的重要性。紧接着提到了ADC部分最重要的奈奎斯特采样定理&#xff0c;了解采样频率和被测信号频率之间的关系。最后介绍了ADC的采样保…

Innovus零基础lab学习全面复盘总

Innovus零基础lab学习全面复盘总结&#xff08;附完整版pdf&#xff09; 文章右侧广告为官方硬广告&#xff0c;与吾爱IC社区无关&#xff0c;用户勿点。点击进去后出现任何损失与社区无关。 为了让各位训练营学员更快入门数字 IC 后端&#xff0c;从第八期 IC 训练营开始&…

我们正在招聘若干名年薪100w+的数字I

我们正在招聘若干名年薪100w的数字IC后端工程师 文章右侧广告为官方硬广告&#xff0c;与吾爱IC社区无关&#xff0c;用户勿点。点击进去后出现任何损失与社区无关。 在开始分享今天的技术干货之前&#xff0c;先给大家带来3 个数字 IC 后端岗位&#xff0c;都是高薪工作哦&…

信号完整性:反射 初步认识

反射是怎么形成的 信号的反射和互连线的阻抗密切相关。反射的最直接原因是互连线的阻抗发生了突然变化&#xff0c;只要互连线的阻抗不连续的点&#xff0c;该处就会发生反射。 信号是以电磁波的形式在走线中传播的&#xff0c;如果从传统的电路理论角度去看&#xff0c;是无…

推挽电路应用

1. 推挽电路&#xff0c;常用上N下P型 2. 输出与输入同相&#xff1a; 输入低电平&#xff0c;输出低电平&#xff0c;输出受输入限制&#xff0c;输入输出同相 输入高电平&#xff0c;输出低电平&#xff0c;输出受输入限制&#xff0c;输入输出同相 3. N管烧坏原因分析 当…

【杂记】EMC、EMI、EMS、TVS、ESD概念学习总结

注&#xff1a;【杂记】系列为日常网搜资料的简单堆砌而积累成之。如有错误恭谢指出。标识为“原创”其实不完全是&#xff0c;只是多引用再整理&#xff0c;大都引自网络&#xff0c;侵删&#xff01; EMC EMC&#xff08;Electromagnetic Compatibility&#xff09;属于概念…

【规范】万字集大成的SCHPCB设计规范和AD的使用

SCH & PCB 设计规范和 AD 的使用&#xff08;SCH-&-PCB-rules-and-ADs-usages&#xff09; p.s 本文 Github 仓库地址&#xff0c;日进步积&#xff0c;本文系小一年时间的不断积累迭代而成&#xff0c;所以是谓集大成者&#xff0c;仍将长期更新。Github仓库会不断更新…

电感的作用和工作原理

1.**电感的作用&#xff1a;**滤波、振荡、延迟、陷波&#xff1b;形象说法&#xff1a;通直流&#xff0c;阻交流。电感是导线内通 过交流电流时&#xff0c;在导线的内部周围产生交变磁通&#xff0c;导线的磁通量与生产此磁通的电流之 比。 简单的说法是通直流阻交流&#…

PMOS与NMOS场效应管相关知识点

1.PMOS 与 NMOS图示&#xff0c;MOS管又称场效应管&#xff0c;即在集成电路中绝缘性场效应管。MOS英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor即金属-氧化物-半导体&#xff0c;确切的说&#xff0c;这个名字描述了集成电路中MOS管的结构&#xff0c;即&#xff1a;在一定结构的半导…

数字IC前端学习笔记:仲裁轮询(六)

相关文章 数字IC前端学习笔记&#xff1a;LSFR&#xff08;线性反馈移位寄存器&#xff09; 数字IC前端学习笔记&#xff1a;跨时钟域信号同步 数字IC前端学习笔记&#xff1a;信号同步和边沿检测 数字IC前端学习笔记&#xff1a;锁存器Latch的综合 数字IC前端学习笔记&am…

HFSS - 半波偶极子天线的设计与仿真

一、理论计算 原理及理论计算部分可以看我上一篇文章理论 - 半波偶极子天线原理与计算 二、模型创建 1、模型概图如下 2、变量参数 变量意义变量名变量值(单位: mm)工作波长wavelength100天线总长度length0.48 x wavelength端口距离gap0.24单个极子长度dip_ lengthlength/…

理论 - 半波偶极子天线原理与计算

概述 半波偶极子天线是一种结构简单的基本线天线&#xff0c;也是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线之一。半波偶极子天线由两根直径和长度都相等的直导线组成&#xff0c;每根导线的长度为1/4个工作波长。导线的直径远小于工作波长&#xff0c;在中间的两个端点上由等幅反…

HDLbits--Bugs mux4

用二选一多路选择器创建4选一多路选择器 说先修改编译问题&#xff1a;mux0&#xff0c;mux1变量重复使用&#xff0c;并且位宽只有一位&#xff0c;修改后编译 结果&#xff1a; 可知&#xff1a;00-a&#xff0c;01-b,10-c,11-d 可知sel[0]区分a和b&#xff0c;c和d &…

DIY一个USB集线器 --- FE1.1S

【本文发布地址https://blog.csdn.net/Stack_/article/details/116871110&#xff0c;未经许可不得转载&#xff0c;转载须注明出处】 USB HUB芯片型号FE1.1S速率USB2.0购买地淘宝 深圳优信电子价格2019年购买时单片价格为1.42&#xff0c;现价11.6 原理图 PCB TOP LAYER PCB B…

TTL非门

D1为保护二极管&#xff0c;防止输入端电压过低 T2 e极驱动T3,c极驱动T4 T3、T4组成推挽电路&#xff0c;T4组成电压跟随器&#xff0c;T3组成共射极电路 输出级优点&#xff1a;提高开关速度&#xff0c;提高带负载能力

并联谐振电路频率阻抗及计算曲线带宽案例摘要

补一下我之前在博客园发布的内容 并联谐振发生在供电频率在电源电压和电流之间产生零相位差时产生电阻电路 在许多方面&#xff0c;并联谐振电路正是如此与我们在前一个教程中看到的串联谐振电路相同。两者都是3元件网络&#xff0c;包含两个无功元件&#xff0c;使它们成为二…

2021-08-27家用电子血压仪芯片方案浅析

一、血压计方案产品参数      测量方法&#xff1a;示波测定法      实现方式&#xff1a;升压测量      压力测量范围&#xff1a;0~到299mmHg&#xff08;0~到39.9kPa&#xff09;      压力精度&#xff1a;3mmHg&#xff08;0 .4kPa&#xff09;以内    …

硬件工程师-电路设计1-概念

学习电路设计及分析需要掌握的三大定律详解 1、遵循 源 回路 阻抗 分析回路上的节点&#xff0c;分析节点的内阻&#xff0c;电压&#xff0c;功率电流 2、分析电路上的波形&#xff1a;电路设计的过程就是波形整形的过程 波形整形&#xff1a;幅值的整形 波的…

HDLBits练习答案(持续更新)

HDLBits练习答案1.Getting Started2. Verilog Language2.3 Modules:Hierarchy2.3.5 Modules and vertors2.3.6 Adder 12.3.7 Adder 22.3.8 Carry-select adder2.3.9 Adder-subrtactor2.4 Procedures2.4.1 Always block12.4.2 Always block22.4.4 If statement2.4.5 If statemen…

番外13:使用ADS进行容差分析(蒙特卡洛分析、灵敏度分析、良率分析、良率优化),以带通滤波器设计为例

番外13&#xff1a;使用ADS进行容差分析&#xff08;蒙特卡洛分析、灵敏度分析、良率分析、良率优化&#xff09;&#xff0c;以带通滤波器设计为例 资源下载 https://download.csdn.net/download/weixin_44584198/88210327 技术背景 容差分析是当前电子可靠性设计中最先进…

滤波器必须掌握的关键知识

一个理想滤波器应该是在通频带内具有均匀且稳定的增益&#xff0c;对信号的其余频带则具有无穷大的衰减。然后&#xff0c;各种实际的频率响应曲线从阻带或从通带到阻带总有一个逐渐过渡的过程&#xff0c;距离理想情况有一定距离&#xff0c;不像其那样跳跃变化&#xff0c;因…

上/下拉电阻详解

1.拉电流和灌电流 电子元器件在广义上分为有源器件和无源器件。 有源器件需要电源&#xff08;能量&#xff09;才能实现其特定的功能&#xff0c;如运算放大器在有输入信号的前提下&#xff0c;如果不提供电源&#xff0c;运算放大器无法实现其放大功能。 无源器件在工作时&a…

半导体退火那些事(1)

1.半导体退火的原理 半导体材料在晶体生长和制造过程中&#xff0c;由于各种原因会出现缺陷、杂质、位错等结构性缺陷&#xff0c;导致晶格不完整&#xff0c;施加电场后的电导率较低。通过退火处理&#xff0c;可以使材料得到修复&#xff0c;结晶体内部重新排列&#xff0c;…

基于NXP i.MX 6ULL核心板的物联网模块开发案例(3)

前言 本文主要介绍基于创龙科技TLIMX6U-EVM评估板的物联网模块开发案例&#xff0c;适用开发环境&#xff1a; Windows开发环境&#xff1a;Windows 7 64bit、Windows 10 64bit 虚拟机&#xff1a;VMware15.1.0 Linux开发环境&#xff1a;Ubuntu18.04.4 64bit U-Boot&…

中小型企业人事考勤管理系统的设计(论文+源码)_kaic

摘要 中小企业是我国经济的重要组成部分&#xff0c;人事管理对于中小企业的发展和运营至关重要。传统的人事考勤管理方式往往存在着效率低、准确度不高以及易于被操控等问题&#xff0c;给企业的管理带来了一定的困扰。为了解决中小企业在人事考勤管理方面面临的问题&#xff…

【嘉立创EDA】焊接辅助图纸制作

文章路标👉 文章解决问题主题内容拙见与拓展文章解决问题 1️⃣ 嘉立创EDA专业版在较新的版本中(如版本 : V2.1.17)中支持了焊接辅助工具功能,在这个功能中,包含了位号与PCB的对应索引(分位号聚合排序与不聚合排序两种序列方法),可以索引到对应的3D仿真图,或者简图(…

模拟电路笔记

第一章 1.1 半导体基础知识 常用的模拟电路&#xff1a; 放大电路运算电路信号发生电路直流电源 1.1.1 本征半导体 具有纯净的晶体结构的半导体称为本征半导体。 常用半导体材料 硅&#xff08;Si&#xff09;锗&#xff08;Ge&#xff09;四价元素 本征半导体中的两种载流…

兼容西门子 CPU226IE量产方案。带两个扩展模块文件。bom,pcb,烧录文件

兼容西门子 CPU226IE量产方案。带两个扩展模块文件。bom&#xff0c;pcb&#xff0c;烧录文件id646193370990&

为了实现上网自由,我做了一个多功能串口服务器

项目作者&#xff1a;小华的物联网嵌入式之旅 介绍&#xff1a;从事电气自动化行业&#xff0c;多次获得物联网设计竞赛&#xff0c;爱好嵌入式设计开发&#xff0c;物联网开发。 设计方案思路的由来&#xff0c;是因为我们现在的开发板基本需要通过串口与WIFI模组或以太网模…

[转帖]一线 | 挑战英特尔 华为发布自研鲲鹏服务器主板

一线 | 挑战英特尔 华为发布自研鲲鹏服务器主板 https://tech.qq.com/a/20190919/007415.htm 互联网腾讯新闻《一线》2019-09-19 16:07分享1评论收藏[摘要]该主板搭载两颗鲲鹏处理器&#xff0c;128个物理核&#xff0c;内置100GE RoCE&#xff1b;32个内存插槽&#xff0c;支持…

电子秤软硬件方案开发,电子秤功能介绍

一、产品介绍      电子人体秤主要是记录监测人体的体重变化的测量工具&#xff0c;分为电子和机械式&#xff0c;其实用方便&#xff0c;适用范围广。      二、 软硬件系统结构设计      按照设计的基本要求&#xff0c;系统可分为三大模块&#xff0c;数据采集模…

入门CMOS门电路

文章目录CMOS定义PMOS与NMOS两种MOS管的定义CMOS反相器用CMOS搭建逻辑门与非门或非门三态门CMOS定义 在CMOS集成电路中&#xff0c;以金属-氧化物-半导体场效应晶体管作为开关器件。这种器件简称MOS管。作为CMOS电路&#xff0c;具有功耗低&#xff0c;抗干扰能力强&#xff0…

《Linux从练气到飞升》No.11 初识操作系统

&#x1f57a;作者&#xff1a; 主页 我的专栏C语言从0到1探秘C数据结构从0到1探秘Linux菜鸟刷题集 &#x1f618;欢迎关注&#xff1a;&#x1f44d;点赞&#x1f64c;收藏✍️留言 &#x1f3c7;码字不易&#xff0c;你的&#x1f44d;点赞&#x1f64c;收藏❤️关注对我真的…

如何看懂原理图

看懂原理图需要一定的专业知识和理解能力&#xff0c;以下是几个帮助你理解原理图的关键步骤&#xff1a; 了解电路图的基本构成。原理图主要由各种电子元件和电线组成&#xff0c;电子元件通常表示为矩形、圆形或其他形状&#xff0c;并用特定的缩写或符号表示&#xff0c;例…

2017年全国大学生电子设计竞赛综合测评题

2017年全国大学生电子设计竞赛综合测评题 题目如下&#xff1a; 题目要求电源只能使用5V单电源、给运放使用5V单电源供电。 方波发生电路 有点像梯形是因为multisim上的LM324跟不上变化的速度&#xff0c;使用题目中的AD2302即可。 输出为接近5V的方波&#xff0c;使用滑动变…

索尼 toio™应用创意开发征文|检测工业平台震动

虽然索尼toio Q宝机器人主要是为儿童教育娱乐开发的&#xff0c;但我认为它在工业等领域也有一定应用潜力。例如&#xff0c;工业领域经常会有某些平面在实际作业中持续震动&#xff0c;导致零件过疲劳、平台失去稳定等问题。而这样的平台往往位于机器内部&#xff0c;从外部很…

15 验证差分时钟输入转单端

供给FPGA的时钟有单端时钟&#xff0c;也有差分时钟&#xff0c;当输入是差分时钟时&#xff0c;需要将差分时钟转换为单端时钟输出来作为FPGA的系统工作时钟。 本次使用锁相环来实现差分到单端时钟的转换。 FPGA代码实现如下&#xff1a; TOP层 timescale 1ns / 1ps // // …

X5R 和 X7R 电容的定义与区别

1. 定义 采用 字母 - 数字 - 字母 格式电容材质定义用于2 类和 3 类电介质的电容器。X5R 和 X7R属于 2 类&#xff0c;Y5V 属于 3 类。 2. 区别 在 字母 - 数字 - 字母 格式定义下&#xff0c;X5R 和 X7R 材质的区别如下&#xff1a; 第一个字符表示电容器可以承受的最低温…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(华莱士树乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 进位保留乘法器依旧保留着阵列的排列规则&#xff0c;只是进位是沿斜下角&#xff0c;如果能使用树形结构来规划这些进位保留加法器&#xff0c;就能获得更短的关键…

ARM Codec要求

文章目录 前言一、驱动1. linux kernel driver (非V4L2驱动)1.1 porting guide1.2 programing guide1.3 CPU占用率统计1.4 memory使用统计(不包含input/output/working buffer) 2. freeRTOS driver2.1 porting guide&#xff0c;驱动所支持freeRTOS版本列表2.2 programing guid…

可替代allegroA3909的国产芯片GC3909的数据分析

GLOBALCHIP的 GC3909 是一款双通道 12V 直流电机驱动芯片&#xff0c;为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或 者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。芯片一般用来驱动两个直流电机 或者驱动一个步进电机。 而GC3909 可以工作在 3.8~12V 的电源电压上&…

实验三十二、OCL电路的研究

一、题目 仿真电路如图1所示。利用 Multisim 研究下列问题&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;负载 R 6 R_6 R6​ 上能获得的最大输出功率&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;电容 C 1 C_1 C1​、 C 2 C_2 C2​ 的作用&#xff1b; &#xff08;3&#xff09;当输入…

Marin说PCB之BGA焊盘削焊盘带来的焊接问题和解决办法

每周日上午10点钟都是小编最开心的时间了&#xff0c;这个点是斗破苍穹播出的时间。小编我从萧炎从这个动漫开播到现在都追了好多年了&#xff0c;强烈推荐喜欢这个小说的可以看这个动漫&#xff0c;拍的还不错&#xff0c;只是萧炎的配音不再是张沛老师了&#xff0c;有点可惜…

allegro中shape的一些基本操作(一)——添加和修改shape

添加shape 简单添加shape的方式有3种&#xff0c;如下图所示 点击选择相应的shape模式后可以在option面板中设置相应的shape参数&#xff08;这里不做过多介绍&#xff0c;里面可以设置shape的大小、静态或动态shape等参数&#xff09;&#xff0c;然后再用鼠标在相应的层上添…

容性耦合和距离的关系

容性耦合和距离的关系 在电路板设计中&#xff0c;耦合是指两个或多个电路元件之间的相互作用&#xff0c;这种相互作用会影响到电路的性能。而容性耦合是指通过电场进行耦合的一种方式&#xff0c;它可以通过电容器的作用使得信号在电路板中传递&#xff0c;但同时也会带来一些…

【Cadence】配置文件cdsinit和cdsenv的使用

文件功能 .cdsinit文件&#xff1a;主要负责一些加载项的设置&#xff0c;一些脚本工具及一些快捷键 .cdsenv文件&#xff1a;主要负责一些环境变量或者参数的设置 文件位置&#xff1a; &#xff08;参照以下文件使用&#xff09; Virtuoso配置文件“.cdsenv”文件介绍和使…

【无标题】光伏逆变器的IEC62109测试,逆变器IEC62109测试项目

光伏逆变器的IEC62109测试&#xff0c;逆变器IEC62109测试项目 逆变器又称电源调整器&#xff0c;根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的…

Allegro如何对器件进行等距对齐操作

在用Allegro进行PCB设计时,需要经常用到对齐操作。那如何在不使用skill的情况下,对器件进行对齐操作呢? 本方法同样可对Pins,文本进行对齐操作。 使用软件自带的详细操作方法如下: (1)选择菜单Setup。 选择Application Mode(应用模式)→Placement Edit(放置编辑),…

Allegro166版本如何在颜色管理器中实时显示层面操作指导

Allegro166版本如何在颜色管理器中实时显示层面操作指导 在用Allegro166进行PCB设计的时候,需要在颜色管理器中频繁的开关层面。但是166不像172一样在颜色管理器中可以实时的开关层面,如下图 需要打开Board Geometry/Soldermask_top层,首先需要勾选这个层面,再点击Apply即…

【标准化封装 SOT系列 】 D SOT-323 SOT-363

〇、关键词 SC70 。 一、D部分 SOT-323 SOT-363 这个应该叫SC-70可能更合适&#xff0c;典型特征 pin 间距 0.65mm ; body size 2.0mm1.25mm 这一节很像SOT-23&#xff0c;即A部分&#xff0c;因此也是最容易被混淆的。 二、SC70-3 / -5/ -6 鉴于此&#xff0c;封装最好给…

人离自动断电设备的功能要求

人离开自动断电石家庄光大远通电气有限公司用电器待机能耗往往是一种不易被发现的“隐藏的浪费”&#xff0c; 如果将一户家庭的空调、洗衣机、电视、微波炉、电饭煲五类电器进行计算&#xff0c;待机功率在12W到15W&#xff0c;待机能耗0.2度到0.33度电。每年能耗73度到124.45…

keil中报警告comparison of constant 100 with boolean expression is always true

keil中变量Wave_Fre为变值 需要更改为 if( (0<Wave_Fre)&&(Wave_Fre<100)) 因为在C中运算符计算从左到右&#xff0c;((0<Wave_Fre) < 100 )

硬件总线基础07:PCIe总线基础-事务层(2)

说在开头&#xff1a;关于哲学 在《东邪西毒》电影里欧阳锋说&#xff1a;“看来你的年纪也有四十出头了&#xff0c;这四十多年来&#xff0c;总有些事你是不愿再提&#xff0c;或是有些人不想再见&#xff0c;有的人曾经对不起你&#xff0c;也许你想过杀了他们&#xff0c;…

-60V -40V -100V 30A 50A 100A P管大电流 正极,负极做关断的电路图 解决方案N沟道,P沟道MOSFET开关电路图介绍

P沟道MOS管工作原理以及参数&#xff1f;中广芯源提供原理图纸&#xff0c;估计对需求者有帮助。 P沟道MOS管工作原理&#xff1a;金属氧化物半导体场效应(MOS)晶体管可分为N沟道与P沟道两大类&#xff0c; P沟道硅MOS场效应晶体管在N型启衡旅硅衬底悄凳上有两个P区&#xff0…

UPS电源UL1778认证,不间断电源系统ul1778认证

UPS电源UL1778认证&#xff0c;不间断电源系统ul1778认证 UL认证-不间断电源系统ul1778认证范围&#xff1a; 不间断电源系统&#xff1a;UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply)&#xff0c;是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设…

DC/DC开关电源学习笔记(九)Buck降压拓扑原理

(九)Buck降压拓扑原理 1.概述2. Buck降压原理3. Buck电路的三种工作模式3.1 CCM:3.2 BCM3.3 DCM4. 伏秒法则1.概述 Buck电路属于非隔离的直流变换器,在开关电源中广泛应用,BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。…

单舵轮AGV里程计算公式

单舵轮AGV里程计算公式 编码器反馈值 * 周长/&#xff08;减速比 * 时间ms) 例&#xff1a;假设行走轮在不打滑的情况下&#xff0c;轮半径为116mm&#xff0c;行走电机编码器1A6反馈值为1145&#xff0c;减速比为27.84&#xff0c;带入公式可得&#xff1a; 1145 * &#xf…

AD20生产Gerber文件

1、打开所要导出文件的PCB文件。并选择制造输出Gerber文件。 2、选择单位和格式 3、设置需要输出的图层 点击确定后&#xff0c;就可以生成Gerber文件。如下图所示。 4、生成钻孔文件 5&#xff0c;选择PCB窗口&#xff0c;跟第一步一样&#xff1b; 6&#xff0c;点击菜单 文…

GC8837 12V 单通道电机驱动芯片,大电流,短gnd,短电源保护 可替代DRV8837/TI

GC8837 是一款 12V 直流电机驱动芯片&#xff0c;它为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。芯片一般用了驱动一个直流电机或者使用两颗来驱动步进电机。可以工作在 0~12V 的电源电压上&#xff0c;能提供高达 1.5A 持…

【AD9361 数字接口CMOS LVDS】A CMOS

〇、综述 本章介绍并行数据端口和串行外设接口&#xff08;SPI&#xff09;&#xff0c;用于在AD9361和BBP之间传输数据和控制/状态信息。 下图显示了这些接口&#xff0c;并提供了AD9361和BBP在宽带无线系统中的使用方式的高级视图。数据接口工作在两种模式之一&#xff1a;标…

【AD9361 数字接口CMOS LVDSSPI】B 并行数据之CMOS

##接上一篇&#xff1b; 本节介绍 AD9361 数字接口CMOS &LVDS&SPI最后一张表中四种工作模式的具体配置及时序波形图。 目录 1、单端口半双工模式 &#xff08;CMOS&#xff09; *代称 SHC*换句话说&#xff0c;最大值是12‘b0111_1111_1111&#xff0c;即0x7FF&#xf…

DCA1000报错spi端口无法连接

DCA1000报错spi端口无法连接 文章目录DCA1000报错spi端口无法连接问题描述&#xff1a;问题原因&#xff1a;解决方法&#xff1a;问题描述&#xff1a; 在使用DCA1000EVM板卡和mmWave Studio软件测量AWR/IWR板卡数据时&#xff0c;出现spi无法连接的情况 问题原因&#xff1…

【资料分享】全志科技T507工业核心板硬件说明书(三)

目 录 3 电气特性 3.1 工作环境 3.2 功耗测试 3.3 热成像图 4 机械尺寸 5 底板设计注意事项 5.1 最小系统设计 5.1.1 电源设计说明 5.1.2 系统启动配置 5.1.3 系统复位信号 5.2 其他设计注意事项 5.2.1 保留Micro SD卡接口 5.2.2 保留UART0接口 6 附图最小系统…

VCS编译参数说明

VCS编译参数 编译选项 -full64&#xff1a;64bit仿真-j4&#xff1a;4线程并行-nc&#xff1a;不显示Synopsys版权信息 时序检查 后仿中的nonotifier选项_vcs不做协议时序检查_hh199203的博客-CSDN博客 no_specify&#xff1a;抑制模块路径延迟和指定块中的定时检查。notimi…

海康集成报警主机等设备

报警主机监控流程&#xff08;报警类型&#xff1a;COMM_ALARMHOST_CID_ALARM&#xff09; <dependency><groupId>com.sun.jna</groupId><artifactId>jna</artifactId><version>3.0.9</version></dependency><dependency&g…

DC/DC开关电源学习笔记(一)开关电源技术概述

&#xff08;一&#xff09;开关电源技术概述 1.什么是开关电源&#xff1f;2.开关电源技术概述2.1 小型化、薄型化、轻量化、高频化2.2 高可靠性2.3 低噪声2.4 采用计算机辅助设计和控制 1.什么是开关电源&#xff1f; 开关模式电源&#xff08;Switch Mode Power Supply&…

操作系统5——输入输出系统

本系列博客重点在深圳大学操作系统课程的核心内容梳理&#xff0c;参考书目《计算机操作系统》&#xff08;有问题欢迎在评论区讨论指出&#xff0c;或直接私信联系我&#xff09;。 梗概 本篇博客主要介绍操作系统第六章输入输出系统的相关知识。 目录 一、I/O&#xff08;…

信号与系统复习笔记——采样

信号与系统复习笔记——采样与通讯系统 采样定理 冲激串采样函数可表示为&#xff1a; p ( t ) ∑ n − ∞ ∞ δ ( t − n T ) p(t) \sum_{n-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) p(t)n−∞∑∞​δ(t−nT) 周期 T T T 称为采样周期&#xff0c;而 ω s 1 T \omega_s …

CRE66365

CRE66365是一款高度集成的电流模式PWM控制IC&#xff0c;为高性能、低待机功耗和低成本的隔离型反激转换器。在正常负载条件下&#xff0c;AC输入高电压下工作在QR模式。为了最大限度地减少开关损耗&#xff0c;QR 模式下的最大开关频率被内部限制为 77kHz。当负载较低时&#…

多路波形发生器的控制

本次波形发生器&#xff0c;主要使用运算放大器、NE555以及一些其他的电阻电容器件来实现。整体电路图如下所示&#xff1a; 产生的三角波如下&#xff1a; 正弦波如下 方波如下&#xff1a; 运算放大器&#xff08;Operational Amplifier&#xff0c;简称OP-AMP&#xff09;是…

[4]PCB设计实验|LPWAN物联网系统解决方案 |LoRa模块/LoRa网关/云平台/LoRa应用案例|9:30~10:00

目录 1.LPWAN物联网系统解决方案 LoRa模块/LoRa网关/云平台/LoRa应用案例 2.LoRaWAN网络部署情况 LoRaWAN网络架构 3.基于LPWAN技术的无线通信端到端解决方案 LoRa低功耗广域网智能终端 CY-LRW-102开关控制器 CY-LRB-101开关检测器 4.Lo…

2.PCB设计规则

2.PCB设计规则 一、抗干扰设计原则 二、PCB布局布线的规则 贴片元件距离边界至少5mm&#xff1b;有极性的元件放置的方向需要一致&#xff1b;MARK点成对出现&#xff0c;一般放置在对角线的最远路径&#xff0c;离边界至少5mm&#xff1b;滤波电容要靠近芯片。如果是VDD引脚…

32 实验三十二、OCL电路的研究

一、题目 仿真电路如图1所示。利用 Multisim 研究下列问题&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;负载 R 6 R_6 R6​ 上能获得的最大输出功率&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;电容 C 1 C_1 C1​、 C 2 C_2 C2​ 的作用&#xff1b; &#xff08;3&#xff09;当输入…

数字赋能,信创驱动丨知了汇智与龙芯中科达成战略合作

随着国家科技自立自强战略的逐步深化和行业的深度推进&#xff0c;信息技术应用创新作为信息化发展的重要方向&#xff0c;正在不断涌现出众多创新商业模式&#xff0c;给各行各业带来更多的机遇与挑战。 为了深化产教融合&#xff0c;助力自主创新核心技术生态建设&#xff0…

基于ADS的marx雪崩电路设计-设计实践(射频脉冲源)

基于ADS的marx雪崩电路设计-设计实践&#xff08;射频脉冲源&#xff09; 设计一个ns级别的脉冲源&#xff0c;属于是半路转行的&#xff0c;虽然不了解具体原理但是也可以进行设计。具体的设计理论以及优化方法将在之后进行讨论. 参考文献&#xff1a;基于Marx电路的亚纳秒级…

无线充电相关标准

无线充电相关标准 1. QI无线充电标准-WPC主导制定的标准 1.1 QI 2018年3约8日之后&#xff1a;Qi v1.2.4 QI无线充电为定频调压架构&#xff0c;是苹果产品指定的标准方案。采用MP-A11拓扑&#xff0c;工作频率固定在127KHz左右&#xff0c;占空比恒定为50%&#xff0c;通过…

围堵或改 “倾销”?芯片价格战要来了?

在华为手机大卖后&#xff0c;国外对手坐不住了。 有迹象表示&#xff0c;芯片战又会重燃。只不过&#xff0c;这次不是限制购买&#xff0c;而是低价倾销。目的都是占据市场&#xff0c;阻碍国内芯片行业发展。 我们需要对倾销紧张吗&#xff1f;国内芯片底气是什么&#xff…

基于ARM的温度采集系统设计

摘要 本设计是基于嵌入式技术作为主处理器的温度采集系统&#xff0c;利用S3C44B0x ARM微处理器作为主控CPU&#xff0c;辅以单独的数据采集模块采集数据&#xff0c;实现了智能化的温度数据采集、传输、处理与显示等功能&#xff0c;并讨论了如何提高系统的速度、可靠性和可…

PN结解释

基本原理 PN结由P和N组成 硅掺杂硼&#xff0c;缺少电子&#xff0c;显正电&#xff0c;就是P&#xff08;Positive&#xff09; 硅掺杂磷&#xff0c;多出电子&#xff0c;显负电&#xff0c;就是N&#xff08;Negative&#xff09; 将P和N拼接 左边代表游离的电子&#xf…

DC/DC开关电源学习笔记(七)低压大电流DC/DC变换技术

低压大电流DC/DC变换技术 1. 无暂态要求的低压大电流DC/DC变换技术2. 负载极其快速变化的低压大电流DC/DC变换技术2.1 非隔离型 VRM2.2 隔离型VRM低压大电流高功率 DC/DC 变换技术,已从前些年的 3.3V 降至现在的 1.0V 左右,电流目前已可达到几十安至几百安。同时,电源的输出指标…

使用 ESP32 设计和控制四足蜘蛛机器人之硬件结构设计篇

本文提供四足蜘蛛机器人结构图纸源文件供下载 蜘蛛机器人是一种四足步行机器人,其灵感来自于蜘蛛或利用其腿进行运动的仿生复制品。腿部的排列方式允许它们以多种方式移动,包括行走、跑步和攀爬。该项目的一个组成部分是集成了ESP32微控制器,可实现无线控制和高级运…

接近WinHEC 2008

第一次听说windows硬件工程大会还以为微软要讲她出的硬件的一个技术交流大会&#xff0c;后来才了解到是微软公司面向个人电脑终端、服务器、硬件设备以及驱动程序的最具前瞻性的全球硬件技术信息盛会。而不是讲硬件本身&#xff0c;是与硬件相关的软件产品。今年是第17届WinHE…

TPO写作29

范文&#xff1a; 改进&#xff1a; Financial rewards 经济上的汇报。 The ratio of students to professors is a staggering 1:10 学生和教授的比例达到了惊人的1;10 appeal to 对…有吸引力 virtuous atmosphere 良好的氛围brodening the horizon of students and arousing…

如何选出好的导热材料-关键参数指

ref&#xff1a; http://www.cnaok.com/articles/n61.html 热管理材料解决方案提供商 如何选出好的导热材料&#xff1f;关注这些指标就够了&#xff01; 电子设备工作时&#xff0c;元器件会产生一定的热量&#xff0c;从而使设备内部温度迅速上升。 如果不及时将热量散发出…

2021-06-11 51蛋骗鸡用小数点作秒指示,分钟计时.(怎么用二个数码管做分的倒计时,DP亮灭来计秒)

缘由怎么用二个数码管做分的倒计时&#xff0c;DP亮灭来计秒,求思路 - 24小时必答区 #include "REG52.h" sbit K1 P1^5; sbit K2 P1^6; sbit K3 P1^7; sbit BUZ1P1^0; bit k0; unsigned char code SmZiFu[]{63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,128};//0-9. unsign…

手把手教你做个智能加湿器(一)

一、前言 目前常见的加湿器类电子产品一般是由PCBA和外壳组成&#xff0c;我们将从PCB设计&#xff0c;然后编写软件&#xff0c;接着设计外壳&#xff0c;设计出一个完整的产品出来。 需要使用到软件&#xff1a; Altium Designer 17 SolidWorks 2019 Keil 4 二…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(Dadda Tree乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 华莱士树仍然是一种比较规则的结构&#xff08;这使得可以方便地生成树的结构&#xff09;&#xff0c;这导致了它所使用的全加器和半加器个数不是最少的&#xff…

时序图基础知识

对于参考手册中经常出现的一些时序图&#xff0c;经常会让我摸不着头脑。比如对于Flash的时序图来说&#xff0c;要看懂的话&#xff0c;里面的每一个参数都得系统地学一遍&#xff0c;而且时序图中的一些符号也不太懂是什么意思。前一段时间调HyperRAM的时候&#xff0c;因为那…

番外12:获取晶体管漏极电流源平面的仿真波形

番外12&#xff1a;获取晶体管漏极电流源平面的仿真波形 老是有同学反应&#xff0c;仿真中无法获取漏极电流源平面的仿真波形&#xff0c;在此给出解释与解决办法。 1、ADS能够访问到部分器件的电流源平面波形 对于某些器件&#xff0c;比如说CGH40010F&#xff0c;可以在仿…

【原创】Error Creating Project: Invalid project description

问题描述&#xff1a; 我的电脑上前前后后装了好几个Quartus Ⅱ和Nios Ⅱ版本&#xff0c;有6.0、9.0、10.0和10.1。 Quartus Ⅱ10.1是前段时间新装上的&#xff0c;由于Quartus Ⅱ 9.0可以直接输入汉字&#xff0c;所以这次新建工程想用9.0来做。 可是用Quartus Ⅱ 9.0下建立硬…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(Wallace Tree乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 进位保留乘法器依旧保留着阵列的排列规则&#xff0c;只是进位是沿斜下角&#xff0c;如果能使用树形结构来规划这些进位保留加法器&#xff0c;就能获得更短的关键…

在PCB走线中线不直,有小疙瘩,让走线变直的方法

在PCB走线中线不直,导线上有小疙瘩,那么如何去除呢? 在PCB走线的过程中,鼠标右击,点击Enhanced Pad Entry(增强焊盘入口)选项去勾。 Enhanced Pad Entry去勾后,然后再走线,走线就很直了。 如下图所示。 博主专注职场硬件设计,如果文章对你有帮助,请关注,点赞,收藏…

PCB 机构形状 CAD 导入

PCB机构形状导入过程 ( CAD) STEP1: 设定 CAD图文件单位 mm, mil 只能用这两个其中之一 (units 指令) STEP2: 量出/产生 坐标档案 x , y , circle尺寸 STEP3: 以 中望CAD , Circle命令 C x,y,r ( X坐标, Y坐标, 圆半径 ) 为方式 STEP4: Excel: 复制A,B,C 三行, 贴到 CAD 命令…

PCB封装设计指导(二)如何阅读Datasheet,找出对应的封装尺寸和信息

PCB封装设计指导(二)如何阅读Datasheet,找出对应的封装尺寸和信息 所有的封装的建立都是根据Datasheet来建立的,脱离了Datasheet的封装是没有可靠性和保障的。 所以如何看懂Datasheet,从中获取需要的封装信息是非常重要的,下面介绍如何阅读Datasheet,然后从中找到对应的…

初启(软件工程第一次阅读作业)

1. 快速看完整部教材&#xff0c;列出你仍然不懂的5到10个问题&#xff0c;发布在你的个人博客上。 2.1.2 “单元测试必须由最熟悉代码的人&#xff08;程序的作者&#xff09;来写 并不认同这里这个“必须”。在我自身实习的经验中&#xff0c;一般都会采用开发和测试分离的模…

【资料分享】全志科技T507工业核心板硬件说明书(二)

目 录 2引脚说明 2.1引脚排列 2.2引脚定义 2.3内部引脚使用说明 2.4引脚上下拉、串联说明 2.5功能引脚信号走线长度与阻抗说明 本文档为创龙科技SOM-TLT507工业

Allegro如何导出器件坐标文件

在Allegro导出坐标文件前,一般先设置为公制单位。 选择菜单栏File 选择Placement...(放置) 选择Placement

【无标题】储能电池GB/T 36276测试,储能电池IEC62619测试,储能电池UL1973测试

储能电池GB/T 36276测试&#xff0c;储能电池IEC62619测试&#xff0c;储能电池UL1973测试 GB/T36276的介绍 GB/T36276是由中国国家标准化管理委员会发布的《便携式储能电池技术规范》。该标准规定了便携式储能电池的术语和定义、性能要求、试验方法、标志、包装、运输和储存…

36v转变5V5A车充降压芯片

需要一款将36V降压为5V 5A的车载充电器降压芯片。 根据你的需求&#xff0c;推荐使用AH1514芯片作为替代选项。AH1514芯片具有广泛的输入电压范围&#xff08;7V至38V&#xff09;和20A的峰值输出电流&#xff0c;适合车载电源应用。它采用SSOP10封装&#xff0c;具备外置MOS管…

vba调用二维码ocx

一、OCX控件注册 1、对于32位系统将xxx.ocx拷贝到C:\Windows\System32&#xff0c;对于64位系统将xxx.ocx拷贝到C:\windows\SysWOW64下。 2、32位系统&#xff0c;管理员身份打开cmd&#xff0c;输入 regsvr32 C:\Windows\System32\xxx.ocx xxx.ocx就是要注…

单片机工程经验 - 分层思想

单片机工程经验 - 分层思想 单片机工程经验是本人对单片机编程从业以来的一点经验总结&#xff0c;希望能为大家的职业生涯提高一点点效率&#xff0c;不要陷入整日重复造轮子的境地。人生不只有工作&#xff0c;还有生活。 分层思想 分层思想其实一点都不神秘&#xff0c;它…

[杂谈]-八进制数

八进制数 文章目录 八进制数1、概述2、八进制数的表示2.1 八进制数2.2 以八进制计数2.3 二进制数补零 3、八进制到十进制转换4、十进制到八进制转换5、二进制到八进制转换示例6、八进制到二进制和十进制转换示例7、总结 1、概述 八进制编号系统是另一种使用基数为8计数系统&am…

连接器公司介绍

连接器是模块之间的桥梁&#xff0c;在选型中考虑的因素较多。特别是在信号完整性领域&#xff0c;涉及到高速、射频方向需要全方位评估。记录几家全球连接器知名企业方便后续访问学习。 泰科连接器第一名 泰科电子TEConnectivity&#xff08;简称“TE”&#xff09;总部位于瑞…

10.5 串联型稳压电路(1)

稳压管稳压电路输出电流较小&#xff0c;输出电压不可调&#xff0c;不能满足很多场合下的应用。串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础&#xff0c;利用晶体管的电流放大作用&#xff0c;增大负载电流&#xff1b;在电路中引入深度电压负反馈使输出电压稳定&#xff1b;并且&a…

工程建筑模板厂家货源,酚醛胶镜面胶合板实用型

作为工程建筑模板厂家&#xff0c;我们提供高品质的酚醛胶镜面胶合板&#xff0c;为建筑行业的模板需求提供可靠的货源。我们的产品以实用型为设计理念&#xff0c;旨在满足各类工程的施工需求并提供出色的性能。我们的酚醛胶镜面胶合板采用优质的木材作为原材料&#xff0c;经…

【Xilinx Kintex-7 Virtex-7 LVDS bank电压】

各种介绍很多&#xff0c;也都写的似乎很长很详细&#xff0c;但有错误。 详细的查阅Xilinx 论坛 43989 核心 总结一下就是Xilinx 7serious 的FPGA ,你如果要配置成LVDS,这的LVDS是正儿八经的那种&#xff0c;那么FPGA 这块你只需要记住两点就可以。 第一&#xff0c;假如你…

RN6752/RN6752V1/RN6854M/RN6862M/RN6864M---立敏RICHNEX AHD RX芯片介绍

立敏RICHNEX AHD RX芯片介绍RICHNEX 公司简介RICHNEX&#xff0c;***立敏电子股份有限公司&#xff0c;隶属于richtek集团&#xff0c;成立于2008年&#xff0c;是一家无晶圆IC设计公司&#xff0c;主要从事模数混合类IC设计&#xff0c;主要应用于车载、安防、消费类等领域。R…

AD教程(五)光耦及二极管元件模型的创建

AD教程&#xff08;五&#xff09;光耦及二极管元件模型的创建 二极管元件的创建 放置管脚&#xff0c;设置管脚号和管脚名称&#xff08;一般隐藏&#xff09;绘制三角形 右键放置直线&#xff0c;选择放置多边形&#xff0c;操作逻辑&#xff0c;每次操作都会增加一边&…

6842反馈与输出电压

一、最近在做6842的开关电源部分&#xff0c;反馈部分是怎样保持稳定输出电压的&#xff0c;3842是恒流的&#xff0c;我用公司的负载器对公司的通用电源6842方案做的V20充电器板子&#xff0c;用恒压模式放电&#xff0c;在18V,19V,20V时&#xff0c;都能保挂一个稳定的电流值…

DC/DC开关电源学习笔记(十)Buck降压电路仿真及工程应用实例

(十)Buck降压电路仿真及工程应用实例 1. 仿真应用实例1.1 案例一1.2 案例二2. 工程应用实例2.1 数字DC/DC应用实例2.2 模拟DC/DC应用实例1. 仿真应用实例 1.1 案例一 仿真技术要求输入:输入电压30~90V,输出电压28V,输出电流最大10A,开关频率100KHz。我们按照参数极限工…

常用螺栓标准、规格、用途汇总表

螺栓 1 常用螺栓标准、用途 常用螺栓标准、规格、用途见表1。 表1 常用螺栓标准、规格、用途汇总表 注&#xff1a;1.冷镦工艺生产的小六角头螺栓具有材料利用率高、生产效率高、机械性能高等优点,但由于头部尺寸较小, 不宜用于多次装拆、被联接件强度较低和易锈蚀等场合。 2.…

微带线的ABCD矩阵的推导、转换与级联-Matlab计算实例

微带线的ABCD矩阵的推导、转换与级联-Matlab计算实例 散射参数矩阵有实际的物理意义&#xff0c;但是其无法级联计算&#xff0c;但是ABCD参数和传输散射矩阵可以级联计算&#xff0c;在此先简单介绍ABCD参数矩阵的基本用法。 1、微带线的ABCD矩阵的推导 其他的一些常用的二端…

#硬件电路设计VL817-Q7(B0)芯片拓展USB3.0一转四调试心得

供电电路 基于XL4005的电源供电电路 SS34肖特基二极管 ZMM5V1稳压二极管 SMAJ15A TVS &#xff08;注意这个封装搞错5V会短接&#xff09; Vout0.8*[1(R2R3)/R1] D14 SR05静电防护器件 一路稳压两路TVS 共模电感 &#xff1a; 型号&#xff1a; SDCW2012-2-900TF 品牌&#…

STM32 GPIO

STM32 GPIO GPIO简介 GPIO&#xff08;General Purpose Input Output&#xff09;通用输入输出口&#xff0c;也就是我们俗称的IO口 根据使用场景&#xff0c;可配置为8种输入输出模式 引脚电平&#xff1a;0V~3.3V&#xff0c;部分引脚可容忍5V 数据0就是低电平&#xff0c…

认识计算机主板

目录 定义主要部件简单图示 主要功能 定义 计算机主板&#xff08;Motherboard&#xff09;是计算机系统中的核心组件之一&#xff0c;也被称为系统板、主板或母板。它是一个电子电路板&#xff0c;用于连接和支持计算机的各种硬件组件&#xff0c;包括中央处理器&#xff08;…

11.2 基本电路和基本分析方法

一、基本电路 电路类型电路名称特点和典型功能指标参数或功能描述方法基本放大电路共射放大 ∣ A ˙ ∣ |\dot A| ∣A˙∣大&#xff1b;适用于小信号电压放大 A ˙ u \dot A_u A˙u​、 R i R_i Ri​、 R o R_o Ro​、 f L f_L fL​、 f H f_H fH​、 f b w f_{bw} fbw​共集…

硬件-可靠性-热测试

热测试可有很多坑&#xff0c;笔者从了解热测试到参与热测试到实际从事了部分热测试的工作&#xff0c;发现硬件热的问题&#xff0c;是项目初期容易被忽视的重大风险项。 有以下坑点&#xff0c;在热测过程中需特别关注&#xff1a; NU坑点1热测试时&#xff0c;除关注硬件相…

基于simulink的单相光伏系统并网储能控制仿真

本仿真涉及到&#xff1a;基于电导增量法的最佳功率点跟踪算法、蓄电池恒流_恒压充电算法、光伏逆变器并网算法、双向&#xff08;同步&#xff09;DCDC电路设计等知识。 辐照度变化曲线&#xff1a; 模拟仿真&#xff0c;低辐照度情况&#xff0c;蓄电池与光伏逆变器共同向…

大功率电源芯片WD5030L

电源管理芯片作为现代电子设备中最关键的元件之一&#xff0c;直接影响着设备的性能和效率。而大功率电源芯片作为电源管理芯片中的一种&#xff0c;其性能和应用领域更加广泛。本文将介绍一款具有宽VIN输入范围、高效率和多种优良性能的大功率电源芯片WD5030L&#xff0c;并探…

12-25v转3.3v高清水下钓鱼摄像头电源供电芯片方案

高清水下钓鱼摄像头电源芯片方案&#xff1a;12-25V转3.3V&#xff0c;支持超宽电压输入范围和30米长线视频放大 在水下钓鱼摄像头设计中&#xff0c;为了实现高清画质和稳定的电源供应&#xff0c;需要一款能够将12-25V转换为3.3V输出的高效电源芯片。这款电源芯片不仅支持高…

Why testing in Far Field ?

Probably by now, you may have a question Why do we need to test in Far Field ?. It would not be easy to get a direct answer to this question. So let me change the question a little bit. Why we do not test in Near field ? The simple answer to this quest…

12V降3.3V100mA稳压芯片WT7133

12V降3.3V100mA稳压芯片WT7133 WT71XX系列是一款采用CMOS工艺实现的三端高输入电压、低压差、小输出电流电压稳压器。 它的输出电流可达到100mA&#xff0c;输入电压可达到18V。其固定输出电压的范围是2.5V&#xff5e;8.0V&#xff0c;用户 也可通过外围应用电路来实现可变电压…

博冠光电8K事业部招聘研发工程师及产品经理

一、高级结构工程师 工作职责&#xff1a;1、负责公司产品的机械结构设计、模具开发和量产导入&#xff1b;2、负责机械结构方向的技术预研&#xff0c;包括技术专题研究&#xff0c;技术难题攻关&#xff1b; 3、负责结构组的技术管理工作&#xff0c;包括带新人&#xff0c;…

【AD9361 数字接口CMOS LVDSSPI】B 并行数据之CMOS 续

续【AD9361 数字接口CMOS &LVDS&SPI】B 并行数据之CMOS 数据总线空闲和周转周期 &#xff08;CMOS&#xff09; P0_D[11&#xff1a;0]和P1_D[11&#xff1a;0]总线信号通常由BBP或AD9361有源驱动。在任何空闲期间&#xff0c;两个组件都会忽略数据总线值。但是&…

高精度数字电容传感芯片-MDC04

高精度数字电容传感芯片-MDC04 简介引脚说明PCBA板寄存器说明代码实现单总线通讯时序代码单总线通讯时序代码头文件MDC04驱动代码MDC04驱动代码头文件用户APP调用函数main主程序 简介 MDC04以低成本等优势&#xff0c;可用于智能小家电液位、水箱液位、油液液位、水浸传感、食…

【电路笔记】-交流波形和交流电路理论

交流波形和交流电路理论 文章目录 交流波形和交流电路理论1、概述2、交流发电2.1 涡轮发电2.2 变压器 3、交流功率3.1 RMS值3.2 功率分配 4、总结 当谈论电流或电压时&#xff0c;这些信号可以分为两大类&#xff1a;直流和交流。 DC 状态为“直流电”&#xff0c;该定义重新组…

【AD9361 数字接口CMOS LVDSSPI】C 并行数据之LVDS

接上一部分&#xff0c;AD9361 数字接口CMOS &LVDS&SPI 目录 一、LVDS模式数据路径和时钟信号LVDS模式数据通路信号[1] DATA_CLK[2] FB_CLK[3] Rx_FRAME[4] Rx_D[5&#xff1a;0][5] Tx_FRAME[6]Tx_D[5&#xff1a;0][7] ENABLE[8] TXNRX系列 二、LVDS最大时钟速率和信…

AD教程(一)工程组成及创建

AD教程&#xff08;一&#xff09;工程组成及创建 工程组成 原理图库 绘制电阻模型、芯片模型、电容模型等&#xff0c;即将元件模型绘制出来。 原理图 将绘制的原件模型放置到原理图中&#xff0c;然后再添加连接的导线、网络标号。器件和器件之间的连接关系&#xff0c;在原…

QDDR究竟是什么?

QDDR究竟是什么? 在当今的高科技时代&#xff0c;我们经常遇到各种各样的缩写和术语&#xff0c;其中QDDR就是其中一个。那么&#xff0c;究竟什么是QDDR呢&#xff1f; QDDR&#xff0c;全称Quad Data Rate&#xff0c;是一种同步动态随机存储器&#xff08;SDRAM&#xff09…

Verilog基础:延时模型

相关阅读 Verilog基础专栏https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 目录 1、连续赋值延时 1.1、赋值内嵌延时 1.2、线网声明延时 1.3、门延迟 2、过程赋值延时 2.1、过程语句前置时序控制 2.2、过程赋值语句内嵌时序控制…

数字IC前端学习笔记:优化的基4布斯编码华莱士树乘法器

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html 本文是对前文设计的乘法器&#xff0c;即基4布斯编码华莱士树乘法器的补充和优化&#xff0c;具体关于基4布斯编码和华莱士树的内容可以从以往的文章中获得。 数字IC前端学习笔记&#xff…

C语言习题整理①

一些C语言习题的整理。 目录 一、判断质数 二、判断回文数 三、判断水仙花数 四、输出乘法表 五、输出杨辉三角 一、判断质数 质数是指在大于1的自然数中&#xff0c;除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数。质数又称素数。一个大于1的自然数&#xff0c;除了1和它自身…

【电路笔记】-串联RLC电路分析

串联RLC电路分析 文章目录 串联RLC电路分析1、概述2、瞬态响应3、AC响应4、RCL和CLR配置5、结论 电阻器 、电感器 (L) 和电容器 © 是电子器件中的三个基本无源元件。 它们的属性和行为已在交流电阻、交流电感和交流电容文章中详细介绍。 在本文中&#xff0c;我们将重点讨…

C盘清理指南(三)——文件目录更改

各位小伙伴你们好&#xff0c;今天的推送是C盘清理系列的第三期——文件路径更改&#xff0c;分为文件夹路径和软件默认路径两个模块。 一&#xff0e;文件夹路径更改 点击进入C盘&#xff0c;依次点击上方“查看——隐藏的项目”&#xff0c;可以看到C盘中各种隐藏目录。 单击…

12V升压36V芯片,2A输出方案

12V升压36V芯片是一款专为EPC/笔记本车载适配器升压、升降压转换以及手持设备供电等应用领域设计的芯片。它具有12V升压至36V的功能&#xff0c;输出电流可达2A&#xff0c;采用外置MOS管&#xff0c;5V-35V的宽输入电压范围&#xff0c;参数特点包括高效率、宽输入电压范围、内…

Verilog基础:三段式状态机与输出寄存

相关阅读 Verilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html 对于Verilog HDL而言&#xff0c;有限状态机(FSM)是一种重要而强大的模块&#xff0c;常见的有限状态机书写方式可以分为一段式&#xff0c;二段式和三段式&#xff0c;笔者强烈建议使用三…

AD教程 (十四)常见IC类封装的创建

AD教程 &#xff08;十四&#xff09;常见IC类封装的创建 新建IC类PCB封装&#xff0c;并双击命名 放置焊盘&#xff0c;从datasheet上找到对应焊盘大小 如下图&#xff0c;焊盘宽度为b&#xff0c;就是0.51mm&#xff0c;焊盘长度为&#xff08;E1-E&#xff09;/2&#xff0…

计算机组成原理——基础入门总结(一)

本帖更新一些关于计算机组成原理的重点内容。由于博主考研时并不会考这门课&#xff0c;但是考虑到操作系统中又很多重要晦涩的概念涉及很多诸如内存、存储器、磁盘、cpu乃至各种寄存器的知识&#xff0c;此处挑选一些核心的内容总结复盘一遍——实现声明&#xff1a;本帖的内容…

在Linux系统中创建虚拟串口

在Linux系统中创建虚拟串口 文章目录 在Linux系统中创建虚拟串口1、虚拟串口介绍2、使用 socat创建虚拟串行端口2.1 安装socat2.2 创建简单的虚拟串口2.3 创建指定波特率的串行端口 有多种方法可以在 Linux 中创建虚拟串口来测试和调试串行通信协议。 在本文中&#xff0c;我们…

VivadoAndTcl: namespace

命名空间&#xff0c;其实际是一系列变量和过程的合集&#xff0c;从而让TCL 解释器能够对这些变量和过程进行分类管理。 # 声明如下 namespace eval ns0 {proc print {} {puts "Tcl Proc 0" }proc add {a b} {return [expr {$a $b}] } }namespace eval ns1 …

苹果手表 Series 6 拆解

步骤 1 苹果手表 Series 6 拆解 Series 6&#xff08;右&#xff09;与具有一年历史的姐妹&#xff08;左&#xff09;的外部比较仅显示出细微的差异&#xff0c;但这就是拆卸的目的。我们已经知道这些细节&#xff1a; LTPO OLED Retina 显示屏针对常亮功能进行了优化——这次…

【变换器Transformers · 巴伦 - - 平衡与非平衡Baluns and ununs】

目录 1. 介绍2. 常见巴伦应用3. 巴伦理论与平衡系统和非平衡系统简介4. 常见的双端系统&#xff1a;4.1. 射频馈线4.2. 负载4.3. 信号源 5. 巴伦模式与技术6. 铁芯线平衡-不平衡转换器&#xff08;隔离和自耦变压器平衡-不平衡转换器&#xff09;7. 传输线的平衡巴伦和变阻抗巴…

企业端固废动态监测管控系统有哪些功能组成

工业固体废物智能化综合管控平台通过建设监管端、产废端、运输端、处废 端系统形成一个整体的工业固废的监测、管控系统。 平台的整体业务功能示意图&#xff08;详见图 1&#xff09; 平台架构图之业务架构图包含生 用户层、技术层以及感知层&#xff0c;涉及的园区厂矿有煤矿…

数字IC基础:有符号数和无符号数加、减法的Verilog设计

相关阅读 数字IC基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12365795.html?spm1001.2014.3001.5482 本文是对数字IC基础&#xff1a;有符号数和无符号数的加减运算一文中的谈到的有符号数加减法的算法进行Verilog实现&#xff0c;有关算法细节请阅读原文&#xff0…

220V转18V非隔离降压芯片:满足多种应用需求

220V转18V非隔离降压芯片&#xff1a;满足多种应用需求 现如今&#xff0c;随着无线通信技术的迅猛发展&#xff0c;越来越多的设备需要稳定的低压电源供应。为了满足这一需求&#xff0c;AH8696-220V转18V非隔离降压芯片应运而生。该芯片具备许多令人瞩目的特性&#xff0c;能…

2、电路综合原理与实践---正实函数与策动电阻抗函数

2、电路综合原理与实践—正实函数与策动电阻抗函数 1、什么是策动点阻抗函数 需要先了解有一个拉普拉斯变换。其公式如下所示&#xff1a; 拉普拉斯变换公式能够将时域信号变换到频域&#xff0c;自然而然&#xff0c;它可以将电压、电流的时域波形变换到频域。即&#xff1…

POL890 LVDSRGB TO MIPILVDS

一、芯片简介 1、系统 高性能 MIPS 32bit CPU 内核&#xff1b; 高性能 DSP 内核图像处理单元&#xff1b; 16KB 指令 Cache&#xff1b; 16KB 数据 Cache&#xff1b; 128KB OnChip SRAM&#xff1b; 内嵌 DDR3 控制器&#xff1b; 2、RGB 输入 支持 RGB666、RGB888 输入&…

中低压MOSFET 2N7002T 60V 300mA 双N通道 SOT-523封装

2N7002KW小电流双N通道MOSFET&#xff0c;电压60V电流300mA&#xff0c;采用SOT-523封装形式。低Ros (on)的高密度单元设计&#xff0c;压控小信号开关&#xff0c;具有高饱和电流能力&#xff0c;ESD保护。可应用于直流/直流转换器&#xff0c;电池开关&#xff0c;便携式设备…

一些关于开关电源经典回答

1、开关电源变压器如果用铜带取代漆包线&#xff0c;其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带&#xff0c;允许通过的电流怎么算? 专家&#xff1a;如果开关电源变压器用铜带取代漆包线&#xff0c;铜带(漆包线)的涡流损耗可以大大将小&#xff0c;工作频率可以相应…

计算机硬件(二)

1.内存和内存条的用途 假设运行内存16个g,能开多少软件 后台和前台能同时运行多少APP RAM越大越好 464 6128 8128 10256 例子: 8gx216g 两根内存条 16g运行内存 2.内存频率的用途 DDR5 DDR4 DDR3 后面的数字越大,越好,可以理解为传输的速度&#xff0c;内存搭配主…

交流插座电器漏电断路器的低功耗控制芯片D4140,内置桥式整流器漏电灵敏度可调,采用SOP8和DIP8 的封装形式

D4140 是一种用于交流插座电器漏电断路器的低功耗控制器。这些设备可以检测到接地的危险电流路径&#xff0c;例如设备掉进水中。在发生有害或致命的电击之前&#xff0c;断路器会断开线路。内置有整流桥&#xff0c;齐纳管稳压器&#xff0c;运算放大器&#xff0c;电流基准&a…

直流无刷电机开发应用

下面的链接是笔者在研究无刷电机的过程中&#xff0c;找到的业内无刷电机驱动龙头企业&#xff0c;峰岹科技的各类无刷电机应用设计参考&#xff0c;比较有学习和借鉴意义。 应用手册 - 峰岹科技

上下拉电阻会增强驱动能力吗?

最近看到一个关于上下拉电阻的问题&#xff0c;发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下&#xff0c;大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事&#xff0c;因为除了OC输出这类特殊结构外&#xff0c;上下拉电阻就是负载&#xff0c;只会减…

汽车继电器

汽车继电器 电子元器件百科 文章目录 汽车继电器前言一、汽车继电器是什么二、汽车继电器的类别三、汽车继电器的应用实例四、汽车继电器的作用原理总结前言 汽车继电器作为一种电子设备,广泛应用于汽车电路中的各种控制和保护任务,能够可靠地控制和传送电能,确保汽车系统的…

浅析以太网接口及串口转以太网技术

浅析以太网接口 以太网相关接口主要包括&#xff1a;MII/RMII/SMII以及GMII/RGMII/SGMII接口。 一、MII接口 MII&#xff08;Media Independent Interface&#xff09;介质无关接口或称为媒体独立接口&#xff0c;它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口和…

USB连接器

USB连接器 电子元器件百科 文章目录 USB连接器前言一、USB连接器是什么二、USB连接器的类别三、USB连接器的应用实例四、USB连接器的作用原理总结前言 USB连接器的使用广泛,几乎所有现代电子设备都具备USB接口,使得设备之间的数据传输和充电变得简单和便捷。 一、USB连接器是…

外置固态硬盘配置

1、插上usb外置硬盘盒 2、邮件我的此“电脑”选择“管理” 3、例如新增的固态硬盘如下&#xff1a; 4、这里我选择mrb(旧模式)而没选guid(新模式) 因为mrb兼容模式更加适合windows、ios等系统 5、右击未分区磁盘&#xff0c;选择新增卷区&#xff0c;一路下一步即可

晶体管是什么

晶体管 电子元器件百科 文章目录 晶体管前言一、晶体管是什么二、晶体管的类别三、晶体管的应用实例四、晶体管的作用原理总结前言 晶体管常用于放大电路、开关电路、振荡电路和电源稳压等应用。它具有高频率响应、快速开关速度、体积小、功耗低等优点,被广泛用于电子产品和通…

vue项目播放rtsp流视频。

下载webtrc-streamer的压缩包&#xff0c;在github上有 https://github.com/mpromonet/webrtc-streamer/releases 将下载包html文件夹下webrtcstreamer.js文件和html/libs文件夹下adapter.min.js文件复制到VUE项目public/stactic目录下&#xff0c;在index.html文件里引入这两个…

锂电3V升12V1A升压芯片WT3209

锂电3V升12V1A升压芯片WT3209 WT3209是一款高功率密度全集成BOOST升压转换器&#xff0c;具备高效能解决方案。3V升12V1A,5V升12V1A WT3209内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管13mΩ和下管11mΩ&#xff0c;具备2A开关电流能力&#xff0c;并且能够提供高达12.6V的输出电压。…

高速信号同轴线接口地处理(Serdes 953)

现象&#xff1a;高速通道的通信不稳定&#xff0c;出现图像丢帧、图像黑屏等 描述&#xff1a;通过开发板测试同轴信号通信质量&#xff0c;排查到接口共模去掉后换成了两个0欧姆电阻连接&#xff0c;相当于信号地单点连接&#xff0c;0欧在高速通信情况下一般用于数字/模拟参…

【电路笔记】-电路中的复数与相量(Phasor)

电路中的复数与相量(Phasor) 文章目录 电路中的复数与相量(Phasor)1、概述2、复数定义3、复数计算规则4、电子领域的复数5、总结 复数是一种重要的数学工具&#xff0c;广泛应用于包括电子学在内的许多物理领域。 这个概念可能看起来很奇怪&#xff0c;但它们的操作很简单&…

VESC <硬件篇>

<项目>无刷电机驱动器&#xff08;VESC&#xff09; 前言 本项目在本杰明驱动的基础上制作的驱动板&#xff0c;主板采用双层主板&#xff0c;通过排针接耦。上层主板主要功能是控制、采集反馈、交互等。下层主板为3个半桥走大电流。 本项目的方案参考本杰明驱动&#…

EMC(1)——外设接口ESD防护电路设计

在产品设计的过程中&#xff0c;除了功能和外观外&#xff0c;还存在一些对外的输入输出的接口&#xff0c;如果这些裸露的接口没有做ESD防护措施&#xff0c;非常影响产品的稳定性&#xff0c;例如冬天我们的耳机在刚插入MP4时会出现噪音&#xff0c;USB接口插拔时会出现闪屏现…

智能硬件(8)之蜂鸣器模块

学好开源硬件&#xff0c;不仅仅需要会编程就可以了&#xff0c;电路基础是很重要的&#xff1b;软件和硬件都玩的溜&#xff0c;才是高手&#xff0c;那么小编为了方便大家的学习&#xff0c;特别画了一块智能传感器板子&#xff0c;来带领大家学习电路基础&#xff0c;玩转智…

aps审核-模电英文稿

模拟电子线路 Analog circuit 需要熟悉课程名&#xff0c;一句话简单概括课程内容&#xff0c;准备一些重点内容介绍。 This course mainly introduces the properties(n.性质) of semiconductors(半导体) and transistors, and then analyzes and masters amplification circ…

传输线的阻抗和反射到底是什么关系?

传输线的阻抗和反射到底是什么关系? 传输线是通信系统中最基本的传输元件之一&#xff0c;它可以将信号从一个端点传输到另一个端点。然而&#xff0c;在实际的通信系统中&#xff0c;传输线往往面临着许多问题&#xff0c;其中最主要的两个问题是阻抗不匹配和信号反射。本文将…

Tcl语言:SDC约束命令create_generated_clock详解(上)

相关阅读 Tcl语言https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12488978.html?spm1001.2014.3001.5482 有时候&#xff0c;复杂的设计需要多个时钟来完成相应的操作&#xff0c;当设计中有多个时钟存在时&#xff0c;它们需要相互协作或各司其职。有几种时钟可能由其他时…

用汇编编写加解密函数

1.data段 data db "hello,sam" key db "key" dataLen dword ? endata byte 10 dup(0) dedata byte 10 dup(0) 2.Encryption&#xff08;加密&#xff09; Encryption procpush ebpmov ebp,esp;加密数据长度,循环次数mov ecx,sizeof data;寄存器不够用…

【电工基础】

电工基础 11.1 简介1.2 电路作用1.3 电路模型1.4 电流定义1.5 电压定义1.6 电动势1.7 电阻元件1.7.1 电阻元件定义1.7.2 电阻原件的特性1.7.31.7.4 1.81.91.10 345 1 1.1 简介 电源外部&#xff0c;正电荷移动的方向是由电源正极向电源负极方向&#xff0c;负电荷移动的方向是…

关于舵机和伺服电机

0.前言 在B站看到这两种说法&#xff0c;学习一下他们&#xff0c;并且了解他们是什么&#xff0c;他们之间的区别&#xff0c;真是学海无涯 1.什么是舵机 舵机&#xff08;Servo Motor&#xff09;是一种能够通过控制信号来精确控制位置或角度的电机。舵机通常用于控制机械…

软板当然可以弯折啊,只是容易弯出问题而已

高速先生成员&#xff1a;黄刚 每次在介绍具体案例之前&#xff0c;都还是先铺垫下基础知识吧。今天讲的是一个软板的案例&#xff0c;我们循例先介绍下软板的概念。相信大多数的硬件工程师&#xff0c;PCB设计工程师或者测试工程师都见过&#xff0c;就是像下面的这些了。 它作…

SDRAM小项目——写模块

写模块跟着视频看了一个多星期&#xff0c;一开始始终有点弄不清楚&#xff0c;现在记录一下理解的过程。 阅读文档信息&#xff1a; 首先阅读文档信息&#xff0c;了解SDRAM写过程的状态转换和时序图 SDRAM整体状态流程如图所示&#xff1a; 在SDRAM整体系统中&#xff0c…

开源6位半万用表硬件电路分析

开源6位半手持式万用表 这里用的LM399H参考源&#xff0c;单片机是STM32L152&#xff0c;里面还用了MACHXO2-1200FPGA。 万用表由两块PCB组成。 硬件组成部分 电源管理电路 电源用的是6-10V&#xff0c;电源管理部分&#xff0c;首先用来一个ADP5070芯片&#xff08;内部含有…

运算放大器相关知识总结(1)

1、 前言 最近做了一个小项目&#xff0c;这个项目是研发一款阻抗测量仪。这个阻抗测量仪可以测量人体在不同频率下的生物电阻抗&#xff0c;该设备的核心是模拟电路&#xff0c;技术难点是减小模拟电路噪声。该项目前前忙了2个多月&#xff0c;借着研发这个项目的机会把自己掌…

音频限幅器电路芯片D2761,工作电压范围宽,输出噪声低

D2761是为保护扬声器所设计的音频限幅器&#xff0c;其限幅值可通过外接电 阻来调节&#xff0c;适合在个人电脑、便携式音响等系统中作音频限幅用。 主要特点&#xff1a; ● 工作电压范围宽&#xff1a;2.7V ~ 13.0V ● 外接电阻调节限幅范围&#xff1a;0.2V …

电路综合-基于简化实频的集总参数电路匹配1

电路综合-基于简化实频的集总参数电路匹配1 对于分布式参数的匹配方法&#xff0c;我们已经深入探讨并给出了解决方案&#xff1a; 10、电路综合-基于简化实频的宽带匹配电路设计方法 {阻抗匹配其实就是S11电路的匹配&#xff0c;给定需要匹配的阻抗数值去设计微带电路&#…

【RF FILTER 仿真】滤波器 Ansys Electronics not ADS

第一&#xff0c;声明 全网搜索&#xff0c;用这个HFSS继承的介绍非常少&#xff0c;并且没有什么指导意义。所以有必要写一下&#xff0c;就像之前的xpedition,总要挑战一下吧。本文仅仅和大家学习研究&#xff0c;对比ADS体会一下差别。 第二&#xff0c;记录直接开始&…

巧学三极管

NPN型三极管&#xff0c;由三块半导体构成&#xff0c;其中两块N型和一块P型半导体组成&#xff0c;P型半导体在中间&#xff0c;两块N型半导体在两侧&#xff0c;三极管是电子电路中最重要的器件&#xff0c;他主要的功能是电流放大和开关的作用。 工作原理 实际上&#xff0…

引领AI变革:边缘计算与自然语言处理结合的无尽可能

引言 讲到Ai&#xff0c;你第一时间会想到什么&#xff1f;是Chagpt和文心一言这样与人类交流自然的Ai生成式对话服务&#xff1f;还是根据关键字快速制图的Ai绘图&#xff1f;这些都是近年来人们所常知的Ai用途&#xff0c;我们今天来讲讲以自然语言处理为辅&#xff0c;在Ai赋…

zh150 贴片, WR 弯的,有机械焊盘固定

;FPM skill by Richard L. version0.08 fpmontrealgmail.com ;Tree:Connector/Header ;Desc:zh150 贴片&#xff0c; WR 弯的&#xff0c;有机械焊盘固定 ;Vendor: ;Count:20 ;CVG64:bitmap field, not implemented yet. ;Datasheet: Tabs( (2 3) (3 4.5) (4 6) (5 7.5) (6 9) …

FPC和PCB有哪些区别?

现在电子技术越来越先进&#xff0c;CPU可以做到5nm工艺&#xff0c;电路板可以做到几十层&#xff0c;可折叠屏应用多款手机中。 什么是FPC&#xff1f; FPC&#xff1a;Flexible Printed Circuit&#xff0c;柔性电路板&#xff0c;又被称为“软板” FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄…

延长UPS电源寿命的12大方法

为提高机房UPS电源工作质量&#xff0c;加强日常管理&#xff0c;确保机房UPS不间断电源设备始终处于良好的环境中&#xff0c;设备安全稳定运行。让我们看看UPS不间断电源的使用寿命能达到多长时间&#xff1f;如何维护&#xff1f;UPS电源维护&#xff0c;延长UPS电源寿命。 …

12V升19V4A升压芯片同步升压WT3211

12V升19V4A升压芯片同步升压WT3211 WT3211是一款高性能同步升压控制器&#xff0c;输入3V至32V输出外置MOS可驱动N沟道MOSFET。同步整流可提升效率&#xff0c;降低功率损耗并降低热要求。 WT3211包括可调电流限制、可调软启动、可调补偿网和热关机&#xff0c;防止各种异常造成…

java调用打印机,自定义模板

前言&#x1f60a; 只要你能看懂中文就会用&#xff0c;直接CV直接改&#xff0c;讲究的就是CV大法的魅力&#xff01;&#xff01;&#xff01; 须知&#x1f431;‍&#x1f464; 我们需要了解图像尺寸和物理尺寸之间的转换关系。 在图像处理中&#xff0c;通常使用像素作为图…

TVS 管选型与 ESD 防护设计

文章目录 ESD 防护设计 TVS管的基础特性 TVS管的选型方法 TVS管布局细节 参考文献 ESD 防护设计 静电防护设计是让电路板外接的各类金属按钮开关在接触到外界空气放电或接触放电时&#xff0c;在这种瞬间出现的大能量注入到电路板后&#xff0c;能够通过某种设计好的通道泄…

焊点保护,选择使用焊点保护UV胶的优势有哪些?

快速固化 UV胶在受到紫外光照射后能够迅速固化&#xff0c;使得焊点保护的过程更加迅速。这种快速固化的特性有助于提高生产效率&#xff0c;减少等待时间。 精准涂覆 由于UV胶在受到紫外光照射后才开始固化&#xff0c;操作者有足够的时间来进行精准的涂覆和调整位置。这使…

国科大计算机体系结构期末考试——更新中

题型一、第二章的画图 给一个逻辑表达式&#xff0c;画出晶体管级别的电路图 cmos电路的基本电路&#xff1a; 与非门的功能是对多个输入信号进行逻辑与操作&#xff0c;然后对结果进行取反。 或非门的功能是对多个输入信号进行逻辑或操作&#xff0c;然后对结果进行取反。 …

STM32使用1.69寸液晶显示模块使用缓冲区实现快速刷新全屏显示字符串功能

一个1.69寸SPI接口的液晶显示模块&#xff0c;有320*24076800个点&#xff0c;每个点有2个字节表示RGB的颜色&#xff0c;所以需要153.6K个字节的数据来刷新全屏&#xff0c;如果SPI口输出数据不是高速并且不紧密排列的话&#xff0c;刷新就会比较慢&#xff0c;有从下到下的肉…

FPGA难学在哪里,要如何学习?

难易程度&#xff0c;取决于你的专业背景 1、相关专业&#xff1a;如果你在本科学习期间&#xff0c;学习过数字电路、或者就是电子相关专业的同学。对数字电路和逻辑设计有一定基础的话&#xff0c;入门FPGA可能相对容易一些。 2、非相关专业&#xff1a;学习FPGA可能会有一定…

S2---FPGA-A7板级原理图硬件实战

视频链接 FPGA-A7板级系统硬件实战01_哔哩哔哩_bilibili FPGA-A7板级原理图硬件实战 基于XC7A100TFGG484的FPGA硬件设计流程图 A7核心板&#xff0c;是基于XILINX公司的ARTIX-7系列100T的XC7A100T,2FGG484I这款芯片开发的高性能核心板&#xff0c;具有高速&#xff0c;高带宽&a…

全桥变压器计算1

一共有两级&#xff0c;先DC升压&#xff0c;后H桥逆变为AC 因为两级都有损耗&#xff0c;所以一般用输入功率计算 电池升压到400V高压用的效率用表示&#xff0c;后面DC转AC的效率用表示&#xff0c;输入电压用Vin&#xff0c;输出功率Po2000W,输入功率为Pin 一般和96% 所…

【ADI 知识库】 AN-1354:集成式ZIF、RF至比特、LTE、广域接收机分析和测试结果

官方链接&#xff1a; https://www.analog.com/cn/resources/app-notes/an-1354.html 简介 本应用笔记参考了3GPP TS 36系列文件和ADI公司的多种数据手册、特性标定报告和实验室测试结果。本文重点关注基于集成式零中频(ZIF)、RF至比特、IC (AD9371)的多载波广域LTE接收机的性…

嵌入式硬件工程师与嵌入式软件工程师

嵌入式硬件工程师与嵌入式软件工程师 纯硬件设备与嵌入式设备 纯硬件设备是指内部不包含微处理器&#xff0c;无需烧写软件就能够运行的电子设备。如天线、老式收音机、老式电视机、老式洗衣机等。这类设备通常功能简单&#xff0c;易于操作&#xff0c;用户通常只需要打开电…

高速接口PCB布局指南(五)高速差分信号布线(三)

高速接口PCB布局指南&#xff08;五&#xff09;高速差分信号布线&#xff08;三&#xff09; 1.表面贴装器件焊盘不连续性缓解2.信号线弯曲3.高速信号建议的 PCB 叠层设计4.ESD/EMI 注意事项5.ESD/EMI 布局规则 tips&#xff1a;资料主要来自网络&#xff0c;仅供学习使用。 …

EMC学习笔记(二十五)降低EMI的PCB设计指南(五)

线缆和连接器 1 差模和共模噪声2 串扰3 返回路径数量4 外部PCB -IO 布局建议5 防止噪音和静电放电 tips&#xff1a;资料主要来自网络&#xff0c;仅供学习使用。 设计良好的两层板&#xff0c;和大多数四层板&#xff0c;有最小的辐射。系统级的问题是由于将PCB与任何板外支持…

如何对研究成果进行有效的专利布局

一、背景 研究成果通常是研究者、学者或创新者智力劳动的产物&#xff0c;如专利技术、设计、算法、新药物、研究方法等。通过专利申请、版权法、商标法、商业秘密等方式对其进行法律保护&#xff0c;确保研究者拥有对其成果的专有权&#xff0c;可以独享经济利益和控制权。 …

USB4之ASM2464PD与ASM2464PDX兼容与运用

首先在NVMe上运用: 一&#xff1a;ASM2464PD&#xff08;现在可以做带PD的方案&#xff09; 二&#xff1a;ASM2464PDX 1&#xff1a; Application Guide- CFX card reader NVMe SSD 2&#xff1a;ASM2464PDX Application Guide- NVMe SSD x4 with data clone 三&#xff…

逆变器专题(13)-逆变器LCL滤波器设计

相应仿真原件请移步资源下载 随着新能源的蓬勃发展&#xff0c;逆变器作为光伏储能的核心电力电子器件之一&#xff0c;其也得到了大力发展&#xff1b;传统的L型以及LC型滤波器因其体积较大、滤波效果差等原因已经被逐渐替代&#xff0c; LCL滤波器因其具有较小的体积&#xf…

想学习FPGA,建议购买哪一款开发板呢?

FPGA项目&#xff1a; 多通道信号采集呈像系统 该系统是以Artix-7系列的FPGA为主控芯片&#xff0c;设计并实现了一款基于A7系列开发板的多通道信号采集呈像系统&#xff0c;该设计采用DAC芯片&#xff08;数模转换芯片&#xff09;将数字信号转换成模拟信号&#xff0c;通过…

开关电源如何覆铜

开关电源如何覆铜 开关电源覆铜是一个很重要的技术方法&#xff0c;如果没有很好的覆铜&#xff0c;就有可能会造成开关电源芯片的损坏。先介绍常见的开关电源电路&#xff1a; 图 1开关电源电路 从左到右分别是非同步整流Buck电路和同步整流Buck电路&#xff0c;第二排从左到…

电源完整性设计的重要三步!

电源模块布局布线 电源模块是电子设备的能量来源&#xff0c;其性能与布局直接影响到整个系统的稳定性和效率。正确的布局和走线不仅能减少噪声干扰&#xff0c;还能确保电流的顺畅流通&#xff0c;从而提高整体性能。 1、电源模块布局 ● 源头处理&#xff1a;电源模块作为…

基础小白快速入门计算机原理----->计算机的分类

计算机的分类可以从不同的角度进行划分&#xff0c;以下是几种常见的分类方式&#xff1a; 1. **按照性能和规模分类** - **超级计算机**&#xff1a;拥有极强的计算能力&#xff0c;通常用于处理大规模、复杂的计算任务&#xff0c;如气候模拟、核武器设计等。它们的运算速度…

【硬件工程师面经整理19_建立时间和保持时间】

1 建立时间和保持时间 建立时间是指在一个时钟上升沿或下降沿之前&#xff0c;数据输入必须已经被稳定为有效信号&#xff0c;以确保数据能够被正确地采集和处理。简而言之&#xff0c;它是在时钟变化前&#xff0c;数据必须稳定的最短时间。 保持时间是指在一个时钟上升沿或下…

Cjc5340,ADC,DAC,替换cs5340,数模转换器,100dB192KHz多位音频A/D转换器,音频Codec

Cjc5340&#xff0c;ADC&#xff0c;DAC&#xff0c;替换cs5340&#xff0c;数模转换器&#xff0c;100dB192KHz多位音频A/D转换器&#xff0c;音频Codec 100dB192KHz多位音频A/D转换器 1.先进多位架构 2. 24位转换 3.支持所有音频样本率包括192KHz 4. 88分贝THDN 5.77mW…

读书·计算机组成与设计:软硬件接口RISC-V版·第二章

指令&#xff1a;计算机的语言 指令&#xff1a;计算机语言的word 指令系统&#xff1a;计算机语言的alphabet 硬件设计三条基本原则之一&#xff1a;简单源于规整 汇编语言需要大量代码 java解释器采用类RV汇编方式进行解释编译&#xff0c;所以代码会稍多 C的代码会较少 C…

HPC-高性能计算信息汇总

特点与定义&#xff1a;HPC使用并行工作的强大处理器集群&#xff0c;处理海量多维数据集&#xff08;大数据&#xff09;&#xff0c;并以极高的速度解决复杂问题。 关键要素&#xff1a; 处理器性能&#xff1a;指系统中中央处理器&#xff08;CPU&#xff09;或图形处理器&…

双向逆变器流程

逆变过程 反向充电过程 首先AC整流&#xff0c;然后经过LLC电路进行DC-DC转换&#xff0c;这样就可以给电池充电了。也就是市电通过上面的电路就可以存储到电池里面。能量存储到电池里面&#xff0c;后面需要用的时候&#xff0c;也可以通过一定电路把能量释放出来。这就是逆变…

基于数字双输入的超宽带(0.7-3.1GHz)Doherty功率放大器设计-从理论到ADS版图

基于数字双输入的超宽带(0.7-3.1GHz)Doherty功率放大器设计-从理论到ADS版图 参考论文: 高效连续型射频功率放大器研究 假期就要倒计时啦&#xff0c;估计是寒假假期的最后一个博客&#xff0c;希望各位龙年工作顺利&#xff0c;学业有成。 全部工程下载&#xff1a;基于数字…

Verilog基础:时序调度中的竞争(一)

相关阅读 Verilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 作为一个硬件描述语言&#xff0c;Verilog HDL常常需要使用语句描述并行执行的电路&#xff0c;但其实在仿真器的底层&#xff0c;这些并行执行的语句是有先后顺序…

【差分放大电路分析】2021-12-31

缘由有哪位愿意帮助一下的-嵌入式-CSDN问答 截图&#xff0c;数值自己去计算。上2图是接电阻&#xff0c;下2图是接三极管。

晶振为什么不能放置在PCB边缘

某行车记录仪&#xff0c;测试的时候要加一个外接适配器&#xff0c;在机器上电运行测试时发现辐射超标&#xff0c;具体频点是84MHz、144MHz、168MHz&#xff0c;需要分析其辐射超标产生的原因&#xff0c;并给出相应的对策。辐射测试数据如下&#xff1a; 图1&#xff1a;辐…

allegro中shape的一些基本操作(三)——挖空铜皮(shape)、删除孤岛

挖空铜皮&#xff08;shape&#xff09; 去除孤岛shape 挖空铜皮&#xff08;shape&#xff09; 我们在有的时候需要考虑分布电容的对信号完整性的影响&#xff0c;所以需要在整个铜皮的中间挖掉一块铜皮。 这三个分别对应挖不规则铜皮、矩形铜皮、圆形铜皮 例如&#xff1a…

最大功率传输定理

最大功率传输定理 U为电源电压 r 为电源内阻 R 为负载 计算如下&#xff1a; 可知&#xff0c;当R r 时&#xff0c;负载上的功率最大 为&#xff1a; 从下面的表中也可以看出&#xff0c;当电源内阻r 等于负载负载电阻R时&#xff0c;负载所获得的功率最大。但效率不是最大…

串口波形延时问题再次故障测试分析

先放电路图吧 这个延时问题测试了很多天&#xff0c;怎么感觉总是有没有想到的问题可以测试&#xff0c;总是有原件可以替换改善问题&#xff0c;再次测试了三极管的C脚波形&#xff1a; 从上到下的3个波形分别是MCU出来的波形&#xff0c;经过三极管反向的波形&#xff0c;…

白嫖的安信可-小安派s1开发板开箱

白嫖的安信可-小安派s1开发板开箱 前言1、主板2、SPI触摸屏3、DVP摄像头4、喇叭5、咪头 前言 今天是了解到接触到在到白嫖&#xff0c;拿到小安派的第二天&#xff0c;那就介绍一下刚刚接触的小安派。看到开发文档的烧录硬件的要求&#xff0c;安信可官方有烧录软件&#xff0…

一进三出宿舍限电模块的改造升级

一进三出宿舍限电模块改造升级石家庄光大远通电气有限公司智能模块功能特点&#xff1a; 电能控制功能&#xff1a;可实施剩余电量管理&#xff0c;电量用完时将自动断电&#xff1b; 剩余电量可视报警提示功能&#xff1a;剩余电量可视&#xff0c;并当电量剩余5度时&#xff…

【期末计算机组成原理速成】第一章:计算机系统概论

一、本章考点总览 考点考查频率题型计算机的组成★★★★☆选择题/填空题冯诺依曼体系架构★★★★★选择题/填空题/问答题主要技术指标★★★★☆选择题/填空题计算机层次结构★★★☆☆选择题/填空题计算机的发展★★★☆☆选择题/填空题计算机的应用★★☆☆☆选择题/填空题…

【无标题】广东便携式逆变器的澳洲安全 AS/NZS 4763

便携式逆变器的澳洲安全 AS/NZS 4763 便携式逆变器申请澳大利亚和新西兰SAA认证的时候&#xff0c;需要按照澳洲*用标准AS/NZS 4763: 2011进行测试。立讯检测安规实验室有澳洲AS/NZS 4763: 2011资质授权&#xff0c;为国内多家便携式逆变器客户成功申请澳洲SAA证书 便携式户外…

Verilog基础:$time、$stime和$realtime系统函数的使用

相关阅读 Verilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html $time、 $stime和$realtime这三个系统函数提供了返回当前仿真时间方法。注意&#xff0c;这里的仿真时间的最小分辨能力是由仿真时间精度决定的&#xff0c;简单来说&#xff0c;可以理解为…

使用晶振遇到的两个问题

并联电阻的问题 在一些方案中&#xff0c;晶振并联1MΩ电阻时&#xff0c;程序运行正常&#xff0c;而在没有1MΩ电阻的情况下&#xff0c;程序运行有滞后及无法运行现象发生。 原因分析&#xff1a; 在无源晶振应用方案中&#xff0c;两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率…

【光的波长和频率计算】

一、电磁波&#xff0c;光波理想速度 3e8 m/s 3e8 nm/ns; 3e8 m/s 300 mm/ns; 二、光速、波长、频率 ν λ/τ fλ ⇒ fv/λ 名称波长&#xff08;纳米&#xff09;频率&#xff08;太赫兹&#xff09;红光760~622395~482橙光622~597482~503黄光597~577503~520绿光577~4…

时钟信号设计基础——FPGA

目录/contents ● 时钟信号设计概述 ● 时钟信号属性特征 ● 常见时钟信号概念 ● 时钟信号设计要点 01——时钟信号设计概述 时钟信号作为数字电路系统的“心脏”&#xff0c;始终伴随着数字电路信号的变化&#xff0c;在数字电路设计中具有重要意义。数字电路通常被划分…

PCB连接器

PCB连接器 电子元器件百科 文章目录 PCB连接器前言一、PCB连接器是什么二、PCB连接器的类别三、PCB连接器的应用实例四、PCB连接器的作用原理总结前言 PCB连接器也被广泛应用于电子设备和电子产品的制造中,例如计算机、手机、电视、汽车等。它们提供了可靠的连接和信号传输,…

基于Matlab的策动点阻抗快速综合库函数-微带线综合

基于Matlab的策动点阻抗快速综合库函数-微带线综合 参考书籍&#xff1a; MICROWAVE AMPLIFIER AND ACTIVE CIRCUIT DESIGN USING THE REAL FREQUENCY TECHNIQUE 1、环境安装 下载RFPLSynth包&#xff0c;链接&#xff1a;https://github.com/Grant-Giesbrecht/RFPLSynth。在…

智能家居IC

智能家居IC 电子元器件百科 文章目录 智能家居IC前言一、智能家居IC是什么二、智能家居IC的类别三、智能家居IC的应用实例四、智能家居IC的作用原理总结前言 通过智能家居IC,各种智能家居设备可以实现与互联网的连接、自动化控制、远程监控和智能交互,使家居生活更加舒适、安…

线材连接器

线材连接器 电子元器件百科 文章目录 线材连接器前言一、线材连接器是什么二、线材连接器的类别三、线材连接器的应用实例四、线材连接器的作用原理总结前言 线材连接器的种类和规格繁多,常见的类型包括USB连接器、HDMI连接器、DC电源连接器、音频连接器、网线连接器等。它们…

Tcl语言:SDC约束命令create_generated_clock详解(下)

相关阅读 Tcl语言https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12488978.html?spm1001.2014.3001.5482 设定生成时钟特性 前文的末尾提到&#xff0c;当使用-divide by或-multiply_by选项创建生成时钟时&#xff0c;会根据master clock的时钟周期派生出生成时钟的周期&am…

AD教程 (十)Value值的核对

AD教程 &#xff08;十&#xff09;Value值的核对 填写器件位号 直接根据原理图的原始编号进行更改 通过位号编辑器快速更改 点击工具&#xff0c;选择标注&#xff0c;选择原理图标注&#xff0c;进入位号编辑器 可以在位号编辑器中 设置处理顺序&#xff0c;从上往下还是从…

【电路笔记】-节点电压分析和网状电流分析

节点电压分析和网状电流分析 文章目录 节点电压分析和网状电流分析1、节点电压分析1.1 概述1.2 示例 2、网格电流分析2.1 概述2.2 示例 3、总结 正如我们在上一篇介绍电路分析基本定律的文章中所看到的&#xff0c;基尔霍夫电路定律 (KCL) 是计算任何电路中未知电压和电流的强大…

电路综合-基于简化实频的SRFT集总参数切比雪夫低通滤波器设计

电路综合-基于简化实频的SRFT集总参数切比雪夫低通滤波器设计 6、电路综合-基于简化实频的SRFT微带线切比雪夫低通滤波器设计中介绍了使用微带线进行切比雪夫滤波器的设计方法&#xff0c;在此对集总参数的切比雪夫响应进行分析。 SRFT集总参数切比雪夫低通滤波器综合不再需要…

Banana Pi BPI-M5 Boot Log 导出说明

准备&#xff1a; Preparation: 1、 一块bpi的开发板&#xff0c;一根ttl的串口线&#xff0c;以及一张烧录好镜像的sd/tf卡&#xff08;烧录到eMMC也行&#xff09;。 1. A BPI development board, a TTL serial port cable, and an SD/TF card with a burned image (it ca…

差分信号的末端并联电容到底有什么作用?

差分信号的末端并联电容到底有什么作用&#xff1f; 在现代电子系统中&#xff0c;差分信号是一种常见的信号形式&#xff0c;它们通过两根互补的信号线传输信号&#xff0c;具有较低的噪声和更高的抗干扰能力。然而&#xff0c;当差分信号线长度较长或者遇到复杂的电路环境时&…

220V转3.3V单片机电源供电芯片WT5107

220V转3.3V单片机电源供电芯片WT5107 今天给大家介绍一款高效、精准的开关电源恒压控制驱动芯片WT5107。 WT5107适用于85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost拓扑结构&#xff0c;220V降3.3V适用于小家电、白色家电等电源的驱动。WT5107内部集成高压功率管&#…

双极性集成电路芯片 D7312,可用于小型收录机中作前置放大电路。电源开关冲击噪音小、 反应快

一块双极性集成电路芯片 D7312。可用于小型收录机中作前置放大电路。 主要特点&#xff1a; ● 含ALC电路和ALC检波电路。 ● 外接元件少。 ● 增益高&#xff0c;噪声低。 ● 静态电流小 ● 电源开关冲击噪音小、 反应快 ● 具有过热保护功能 …

ESP32 Arduino实战协议篇-搭建独立的 Web 服务器

在此项目中,您将创建一个带有 ESP32 的独立 Web 服务器,该服务器使用 Arduino IDE 编程环境控制输出(两个 LED)。Web 服务器是移动响应的,可以使用本地网络上的任何浏览器设备进行访问。我们将向您展示如何创建 Web 服务器以及代码如何逐步工作。 项目概况 在直接进入项目…

PADS9.5 : 原图绘图图纸尺寸下修改

原图绘图图纸尺寸下修改 图页边界线也要修改 如果二者选择不一致&#xff1a; 会出现下图所示情况&#xff1a;

串口通信基础知识介绍

一、串行通讯与并行通讯 在通信和计算机科学中&#xff0c;串行通信(Serial Communication)是一个通用概念&#xff0c;泛指所有的串行的通信协议&#xff0c;如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。 串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种…

告别软件代码,硬件攻城狮也能DIY的 PD DRP+OTG 芯片来了

随着 USB-C 接口的普及&#xff0c;越来越多的设备开始采用这种接口。由于 USB-C接口的高效性和便携性&#xff0c;使各种设备之间的连接和数据传输变得非常方便快捷&#xff0c;它们不仅提供了强大的功能&#xff0c;还为我们的日常生活和工作带来了极大的便利&#xff0c;USB…

电源的纹波

电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源&#xff0c;它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净&#xff0c;直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号&#xff0c;这就产生了纹波。 在额定输出电压、电流的情况下…

Verilog基础:时序调度中的竞争(二)

相关阅读 Verilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12263729.html?spm1001.2014.3001.5482 作为一个硬件描述语言&#xff0c;Verilog HDL常常需要使用语句描述并行执行的电路&#xff0c;但其实在仿真器的底层&#xff0c;这些并行执行的语句是有先后顺序…

Allegro层叠中的介电常数如何填写指导说明

Allegro层叠中的介电常数如何填写指导说明 在用Allegro进行PCB设计的时候,需要在cross-section中设置好每个层的信息,包括层命名,每层的厚度等等信息。如下图 一般来说,这些信息就足够了 但是对于有仿真需求或者等长设计需要使用ps作为延时单位的设计的时候,需要额外在层…

PMIC : 一颗芯片解决N多问题

1、什么是PMIC Power Management Integrated Circuit&#xff08;PMIC&#xff09;中文是电源管理集成电路&#xff0c;主要特点是高集成度&#xff0c;将传统的多路输出电源封装在一颗芯片内&#xff0c;使得多电源应用场景高效率更高&#xff0c;体积更小。 PMIC 是当今电子…

开关电源工作时,如何抑制纹波和减小高频噪声?

开关电源的纹波和噪声是一个本质问题&#xff0c;换而言之无论纹波和噪声多么小&#xff0c;也无法从根本上去除&#xff0c;再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高&#xff0c;也无法完全达到线性电源的性能和特点。那么&#xff0c;通常抑制或减少它的做法有五种&#xff1a; …

开关电源基础而又硬核的知识

1.什么是Power Supply? Power Supply是一种提供电力能源的设备&#xff0c;它可以将一种电力能源形式转换成另外一种电力能源形式&#xff0c;并能对其进行控制和调节。 根据转换的形式分类&#xff1a;AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC 根据转换的方法分类&#xff1a;线性电源、…

Marin说PCB之 PCB封装和原理图封装的藕断丝连--续集(2)

最近天气越来越冷了&#xff0c;小编我在上海漂泊的十多年了&#xff0c;感觉今年似乎是最冷的一年啊。家里的秋裤都不管用了&#xff0c;要换成大棉裤和军大衣啊。而且现在羽绒服大部分都很贵&#xff0c;动不动上千元了&#xff0c;都赶得上小编我几个月的私房钱了都&#xf…

电气间隙和爬电距离的算法

电气间隙和爬电距离 一、定义 1、电气间隙&#xff1a;不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离。 2、爬电距离&#xff1a;不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 3、隔离距离&#xff08;机械式开关电器一个极的&#xff09;&#xff1a;满足对隔离器…

TMC2208-LA单轴步进驱动器可替代A4988

TMC2208是由德国TRINAMIC公司推出的步进电机驱动&#xff0c;TMC22XX系列步进电机驱动被广泛应用于各个行业。TMC2208为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。同TMC2208一样在3D打印行业运用较多的还有TMC2209/2130/2660/2225/等。另外还有TMC…

fpga目前就业形势咋样?

FPGA今年各厂给本科生的薪资大概是15-30K&#xff0c;研究生是20-40K&#xff0c;平均薪资在25k左右&#xff0c; 当然具体薪资还要看去哪个公司&#xff0c;哪个城市&#xff0c;以及个人的学校、专业、能力水平、及包括面试时的表现&#xff0c;运气等&#xff0c;这些都会导…

【数字电子技术课程设计】多功能数字电子钟的设计

目录 摘要 1 设计任务要求 2 设计方案及论证 2.1 任务分析 2.1.1 晶体振荡器电路 2.1.2 分频器电路 2.1.3 时间计数器电路 2.1.4 译码驱动电路 2.1.5 校时电路 2.1.6 整点报时/闹钟电路 2.2 方案比较 2.3 系统结构设计 2.4 具体电路设计 3 电路仿真测试及结…

TMC2226步进电机驱动---学习记录

基于TMC2226数据手册的学习 主要内容介绍&#xff1a; Package Outline TMC2226 手册中引脚解释&#xff08;按照手册表格顺序&#xff09; 了解每个引脚是接什么的&#xff0c;之后看原理图 &#xff08;借用立创广场kirito的原理图&#xff0c;后期换个&#xff09; 以前的疑…

采样率越高噪声越大?

ADC采样率指的是模拟到数字转换器&#xff08;ADC&#xff09;对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中&#xff0c;模拟信号首先通过ADC转换为数字形式&#xff0c;以便计算机或其他数字设备能够处理它们。 ADC采样率通常以每秒采样的次数来表示&#xff0c;单位为赫…

“高粘性,快速固化,耐高温,T泰D达K克PI聚酰亚胺专用UV胶!”

PI&#xff08;聚酰亚胺&#xff09;材料难以粘接&#xff0c;请选择&#xff1a; “高粘性&#xff0c;快速固化&#xff0c;耐高温&#xff0c;泰达克PI聚酰亚胺专用UV胶&#xff01;” PI&#xff08;聚酰亚胺&#xff09;是一种具有耐高低温性能&#xff08;在&#xff0d…

智能手机IC

智能手机IC 电子元器件百科 文章目录 智能手机IC前言一、智能手机IC是什么二、智能手机IC的类别三、智能手机IC应用实例四、智能手机IC作用总结前言 智能手机IC通过相互配合和协同工作,支持智能手机的各种功能和特性,如高速计算、多媒体处理、无线通信、图形渲染、传感器数据…

PADS9.5 : 元件库绘制

元件库绘制 1、打开PADS LOGIC 软件 2、先开始元件的电参数 这理面我们只需要先关注&#xff1a; 门 &#xff0c;就是当前画的元件有几个部分 示例&#xff1a;两个门&#xff1a;A、B 3、再开始编辑图形 选择创建2D线&#xff0c;绘制PARTA 外框 添加端点&#xff0c;就是接…

Marin说PCB之传输线损耗---趋肤效应和导体损耗01

大家在做RF上的PCB走线或者是车载相机的上走线的时候经常会听那些硬件工程师们说你这个走线一定要保证50欧姆的阻抗匹配啊&#xff0c;还有就是记得加粗走做隔层参考。 有的公司的EE硬件同事会很贴心的把RF走线的注意事项给你备注在原理图上或者是layoutguide上&#xff0c;遇到…

聚丙烯PP它的化学特性是什么? UV胶水能够粘接聚丙烯PP吗?

聚丙烯&#xff08;Polypropylene&#xff0c;简称PP&#xff09;是一种热塑性聚合物&#xff0c;属于聚烯烃类塑料之一。以下是聚丙烯的一些化学特性&#xff1a; 1. 分子结构&#xff1a; 聚丙烯是由丙烯单体&#xff08;propylene&#xff09;聚合而成的。其分子结构主要由…

测距传感器

测距传感器 电子元器件百科 文章目录 测距传感器前言一、测距传感器是什么二、测距传感器的类别三、测距传感器的应用实例四、测距传感器的作用原理总结前言 测距传感器广泛应用于自动化控制、机器人导航、无人驾驶、测量仪器等领域。不同类型的测距传感器具有不同的测距范围、…

4.2V锂电线性1.2A充电芯片WT4056

4.2V锂电线性1.2A充电芯片WT4056 WT4056是一款专为单节锂离子电池设计的恒流/恒压线性充电器。其简洁的外部电路设计使其非常适用于便携设备的供电&#xff0c;同时兼容USB电源和适配器电源。该充电器内部采用了防倒充电路&#xff0c;无需额外添加外部隔离二极管。通过热反馈…

单节锂电升12V1A升压芯片WT3213

单节锂电升12V1A升压芯片WT3213 WT3213&#xff0c;尺寸小巧&#xff0c;却拥有惊人的高效率&#xff0c;是一款同步升压型的DC/DC转换器。它的电路设计精湛&#xff0c;包含了电流模PWM控制环路、误差放大器、斜波补偿电路、比较器和功率开关等模块&#xff0c;仿佛在诉说着它…

【电路笔记】-电位器

电位器 文章目录 电位器1、概述2、电位器类型2.1 旋转电位器2.2 滑块电位器2.3 预设和微调电位器2.4 变阻器 3、电位器示例14、电位器作为分压器5、电位器示例26、变阻器6、滑块变阻器7、线性或对数电位器8、总结 当连接的轴物理旋转时&#xff0c;电位计和变阻器的电阻值会发生…

晶闸管是什么

晶闸管 电子元器件百科 文章目录 晶闸管前言一、晶闸管是什么二、晶闸管的类别三、晶闸管的应用实例四、晶闸管的作用原理总结前言 晶闸管通常用于交流电控制开关和功率调节应用,如电机驱动、灯光控制、电炉控制等。它具有快速响应、可靠性高、耐压能力强、控制电路简单等特…

220V转12V或220V降12V输出1A非隔离芯片WT5112

220V转12V或220V降12V输出1A非隔离芯片WT5112 WT5112是一款原边反馈控制芯片&#xff0c;具备恒压、恒流功能&#xff0c;适用于充电器和适配器以及LED照明等应用场景。该芯片采用外置驱动MOS&#xff0c;可适用于85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost拓扑结构&…

小机器人,电子锁,牙刷,表类开关,磁阀开关等一些安防直流驱动的选型介绍分析 5V,大电流,小封装

安防监控是一门被人们日益重视的新兴行业&#xff0c;就目前发展来看&#xff0c;应用普及程度越来越广&#xff0c;科技含量也越来越高&#xff0c;几乎所有高新科技都可促进其发展&#xff0c;尤其是信息时代的来临&#xff0c;更为该行业的发展提供契机。其中安防领域最为典…

参加华为电力电子大赛的一些体会

前几日与优秀的队友参加了华为的电力电子比赛&#xff0c;在技术与做事逻辑上收获颇丰&#xff0c;豁然开朗&#xff0c;本着及时总结记录的习惯&#xff0c;发此文章。 技术层面 ①直流侧设置多个多种电容器的作用。 并联多个电容调整电容SRF自谐振特性曲线&#xff0c;让电容…

利用ADS建立MIPI D-PHY链路仿真流程

根据MIPI D-PHY v1.2规范中对于互连电气参数的定义,本次仿真实例中,需要重点关注如下的设计参数: 1. 差分信号的插入损耗Sddij和回拨损耗Sddii; 2. 模式转换损耗Sdcxx、Scdxx; 3. 数据线与时钟线之间的串扰耦合(远、近端)。 设计者还可以结合CTS中的补充…

ad23如何分层打印SCH、PCB的pdf文件

执行快捷键F --> M --> N --> N --> 选择所需的SCH和PCB --> Next --> Export a Bill of Materials&#xff08;勾选会打印物料清单&#xff09; --> Next --> 空白区右键 --> Create Final --> YES --> 可以根据层进行输出 --> 根据需要删…

Buck电源设计常见的一些问题(一)半桥栅极驱动芯片共性失效问题

(一)半桥栅极驱动芯片共性失效问题 1.常用的半桥驱动芯片特点2.自举电容的选取3.栅极驱动芯片失效问题3.1 VDD噪声和脉冲3.2 输入负电压脉冲3.3 输出电压脉冲3.4 HS引脚负压失效半桥驱动芯片主要用在器件可应用于电信,数据通信,便携式存储或更低电压系统中的电源转换器,半…

显示器件是什么

显示器件 电子元器件百科 文章目录 显示器件前言一、显示器件是什么二、显示器件的类别三、显示器件的应用实例四、显示器件的作用原理总结前言 显示器件根据不同的技术原理和应用领域,具有不同的特点和优势,可适用于电子产品、电视、计算机显示器、手持设备、汽车仪表盘等…

SystemVerilog基础:并行块fork-join、join_any、join_none(二)

相关阅读 SystemVerilog基础https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12517449.html 在第一节中&#xff0c;我们讨论了并行块中的fork-join块和fork-join_any块&#xff0c;了解了它们的差异&#xff0c;本文将继续讨论fork-join_none块的使用。 fork-join_none并行块…

USB简介系列-04

系列文章目录 USB简介之四 文章目录 系列文章目录USB协议部分一、控制一个USB设备二、配置、接口和端点三、SETUP数据包总结USB协议部分 本部分讨论USB的协议部分。 一、控制一个USB设备 在详细介绍之前,我们需要先了解一下主机在插入设备时是如何识别和安装设备的。我们需…

12V升18V4A同步升压恒压WT3210

12V升18V4A同步升压恒压WT3210 WT3210 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器&#xff0c;内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管8mΩ和下管15mΩ。可为便携式系统提供空间小尺寸 解决方案。WT3210具有 2.7V 至 20V 的宽输入电压范围&#xff0c;应用在单节或两节锂电池的便携…

FPC柔性排线用什么胶水能固定到线路板上?

为了固定FPC柔性排线到线路板上&#xff0c;可以使用特殊用于电子组装的胶水。常用的胶水类型有&#xff1a; 1.氰基丙烯酸酯胶水&#xff08;Cyanoacrylate&#xff09; 被称为“超级胶水”或“快干胶水”。这种胶水对FPC通常有很好的附着力。 2.环氧树脂胶水 环氧树脂胶水…

Allegro如何在关闭飞线模式下查看网络连接并显示引脚号

Allegro如何在关闭飞线模式下查看网络连接并显示引脚号 在用Allego进行PCB设计过程中,有时候在关闭全部飞线的情况下,但想查看网络的连接位置。那如何快速查看网络连接,并显示器件的引脚号呢? 操作效果如下图: 具体操作方法如下: 首先选择菜单Logic 选择Net_Schedule(网…

PCIE 参考时钟架构

一、PCIe架构组件 首先先看下PCIE架构组件&#xff0c;下图中主要包括&#xff1a; ROOT COMPLEX (RC) (CPU); PCIE PCI/PCI-X Bridge; PCIE SWITCH; PCIE ENDPOINT (EP) (pcie设备); BUFFER; 各个器件的时钟来源都是由100MHz经过Buffer后提供。一个PCIE树上最多可以有256个…

如何正确理解和获取S参数

S参数是网络参数&#xff0c;定义了反射波和入射波之间的关系&#xff0c;给定频率的S参数矩阵指定端口反射波b的矢量相对于端口入射波a的矢量&#xff0c;如下所示&#xff1a; bS∙a 在此基础上&#xff0c;如下图所示&#xff0c;为一个常见的双端口网络拓扑图&#xff1a;…

Allegro如何把Symbols,shapes,vias,Clines,Cline segs等多种元素一起移动

Allegro如何把Symbols,shapes,vias,Clines,Cline segs等多种元素一起移动 在用Allegro进行PCB设计时,有时候需要同时移动某个区域的所有元素,如:Symbols,shapes,vias,Clines,Cline segs等元素。那么如何操作呢? 首先就是把Symbols,shapes,vias,Clines,Cline …

旁路电容和去偶电容

旁路电容 把输入金浩的高频噪声作为滤除对象。 去偶电容 把输出信号的干扰作为滤除对象。

EMC学习笔记(二十三)降低EMI的PCB设计指南(三)

双层板电源分配 1.单点与多点分布2.星型分布3.创建网格平面4.旁路和磁珠5.将噪声保持在芯片附近 tips&#xff1a;资料主要来自网络&#xff0c;仅供学习使用。 1.单点与多点分布 在一个真正的单点配电系统中&#xff0c;每个有源元件都有自己独立的电源和地&#xff0c;这些…

关于差分晶振的LVDS、LVPECL、HCSL、CML模式介绍及其相互转换

差分晶振一般用在高速数据传输场合&#xff0c;常见的有LVDS、LVPECL、HCSL、CML等多种模式。这些差分技术都有差分信号抗干扰性及抑制EMI的优点&#xff0c;但在性能、功耗和应用场景上有很大的区别。下图列举了最常用的几种差分信号技术和它们的主要参数。 LVDS信号的摆幅低&…

EMC学习笔记(二十四)降低EMI的PCB设计指南(四)

降低EMI的PCB设计指南&#xff08;四&#xff09; 1.电路板分区2.信号走线2.1 电容和电感串扰2.2 天线2.3 端接和传输线2.4输入端的阻抗匹配 tips&#xff1a;资料主要来自网络&#xff0c;仅供学习使用。 1.电路板分区 电路板分区与电路板平面规划具有相同的基本含义&#x…

PWM/PFM 自动切换升压型转换器系统(一)

通过对芯片整体设计要求的考虑&#xff0c;搭建全负载高效率升压型 DC-DC 转换器的整体系 统框架&#xff0c;对系统的工作过程和模块电路的功能进行简要阐述&#xff0c;对外围电路的选取进行准确计 算&#xff0c;分析系统的损耗来源&#xff0c;实现高效率的设计目标。 芯片…

Simulink模块说明

Simulink库 Commonly Used Blocks Bus Creator 将一组输入元素合并成一条总线**输入&#xff1a;**要包含在总线中的输入元素。**输出&#xff1a;**由合并的输入元素组成的输出总线&#xff0c;指定为虚拟或非虚拟总线。 Bus Selector Bus Selector 模块输出您从输入总线选…

使用NTC负温度系数热敏电阻控制温度

鱼缸原来的加热棒使用的是NTC负温度系数的热敏电阻测温&#xff0c;负温度系数是指随着温度的升高&#xff0c;电阻是不断按照指数形式减小的&#xff0c;在22度的情况下实测电阻是10K多&#xff0c;可以断定使用了10K&#xff08;25度下是10K&#xff09;的电阻&#xff0c;为…

先进电机技术——感应电机与同步电机

一、感应电机 感应电机&#xff08;Induction Motor&#xff09;是一种广泛应用的交流电动机&#xff0c;其工作原理基于电磁感应定律。在感应电机中&#xff0c;定子绕组连接到电源后会因通入的交流电而产生一个旋转磁场。这个磁场在空间中是连续变化并以恒定的速度&#xff…

Allegro172版本如何用自带功能改变过孔网络属性操作指导

Allegro172版本如何用自带功能改变过孔网络属性操作指导 在用Allegro做PCB设计的时候,时常会需要将过孔的网络进行变更,可以将原来的过孔删除,再重新打一个,这种方法难免会繁琐一些。 当然我们可以借助skill工具来完成更换过孔网络的更改,除此之外,Allegro自带的功能完成…

LPDDR6阶梯式的tCCD_L技术探讨

1)速率为6400Mbps以下时,6nck大于等于3.75ns,所以tCCD_L 为6nck,结果就是同个BG的读命令/写命令可背靠背发送,DQ实现满带宽。 2)速率在6400Mbps和12800Mbps之间时,tCCD_L以阶梯式递增,满足3.75ns的时序要求。 *****************************************************…

判断CGH40010F氮化镓管子的好坏-QSWL

判断CGH40010F氮化镓管子的好坏-QSWL 参考&#xff1a;https://zhuanlan.zhihu.com/p/624299054 今天非常搞笑&#xff0c;淘宝买了几个CGH40010F的管子&#xff0c;结果到货的非常奇葩&#xff0c;所有的管子栅极和漏极居然是反的&#xff0c;要商家退款商家还说都是全新原装…

开源Bluespec bsc编译器和可重用示例设计

这篇介绍Bluespec以及设计示例的文章&#xff0c;是在2021年ICCAD&#xff08;International Conference On Computer-Aided Design&#xff09;发布的论文。达坦科技的open-rdma项目和推广的MIT体系结构学习社区都用到Bluespec&#xff0c;因此将此论文翻译成中文&#xff0c;…

为什么在MOS管开关电路设计中使用三极管容易烧坏?

MOS管作为一种常用的开关元件&#xff0c;具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点&#xff0c;因此在许多电子设备中广泛应用。然而&#xff0c;在一些特殊情况下&#xff0c;我们需要在MOS管控制电路中加入三极管来实现一些特殊功能。然而&#xff0c;不同于MOS管&#xff…

2024年FPGA可以进吗

2024年&#xff0c;IC设计FPGA行业仍有可能是一个极具吸引力和活力的行业&#xff0c;主要原因包括&#xff1a; 1. 技术发展趋势&#xff1a;随着5G、人工智能、物联网、自动驾驶、云计算等高新技术的快速发展和广泛应用&#xff0c;对集成电路尤其是高性能、低功耗、定制化芯…

即将推出的 OpenWrt One/AP-24.XY:OpenWrt 和 Banana Pi 合作路由器板

OpenWrt开发人员正在与Banana Pi合作开发OpenWrt One/AP-24.XY路由器板。OpenWrt 是一个轻量级嵌入式 Linux 操作系统&#xff0c;支持近 1,800 个路由器和其他设备。然而&#xff0c;这将是第一块由 OpenWrt 直接开发的路由器板。 该主板将基于 MediaTek MT7981B (Filogic 82…

逆变器之变压器基础知识

1 基础知识 我们的磁芯要工作的话&#xff0c;必须要有磁场&#xff0c;有磁场就就会有磁力线。 磁场我们是看不着摸不见的&#xff0c;为了好的描述磁场&#xff0c;我们就用磁力线来表示&#xff0c; 磁力线是有方向的&#xff0c;在一个磁铁的内部磁力线是从 S指向N的&…

EMC整改业务

当企业在设计和生产电子设备时&#xff0c;为确保这些设备在电磁环境中正常运行并遵守电磁兼容性&#xff08;EMC&#xff09;标准变得至关重要。 EMC问题可能会导致电磁干扰、辐射问题、电源质量问题&#xff0c;甚至影响产品质量和可靠性&#xff0c;损害声誉。为了帮助企业…

【射频板材】 常用的介电系数及板材

高频系列 DK值板材&#xff08;2.2-2.25&#xff09;RT5880、RT5880LZ&#xff08;dk2.0&#xff09; TLY-5(Taconic) SCGA-500 GF220(生益&#xff09;、F4BK225、F4BTMS220&#xff08;2.33&#xff09;RT5870、TLY-3(Taconic)&#xff08;2.45&#xff09;TLX-0(Taconic)、T…

PCB共模辐射是如何产生的

目录 引言 模型分析01 模型分析02 模型分析03 模型分析04

三七互娱,顺丰,康冠科技,金证科技24春招内推

三七互娱&#xff0c;顺丰&#xff0c;康冠科技&#xff0c;金证科技24春招内推 ①三七互娱 【介绍】知名上市游戏企业&#xff0c;24届本科及以上可投递&#xff0c;使用内推码&#xff0c;面试快人一步&#xff01; 【岗位】美术设计类&#xff0c;运营类&#xff0c;游戏研发…

如何成为fpga工程师

FPGA的应用领域非常的广&#xff0c;尤其再人工智能&#xff0c;大数据&#xff0c;云计算等等方向非常吃香。加上国家这两年的政策支持&#xff0c;整个芯片行业相比较其他的传统行业来说会好很多&#xff0c;总之前景是光明的&#xff0c;道路是曲折的&#xff0c;想要在人才…

一文读懂压敏电阻原理,参数,选型

大家好&#xff0c;我是砖一。 压敏电阻并不是一般的电阻&#xff0c;而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件&#xff0c;效果同TVS。 这篇文章介绍压敏电阻的一些基本知识&#xff0c;包括参数、选型、应用等。 一&#xff0c;基础知识 压敏电阻用MY表示&#xff0c;MY后…

蓝禾,三七互娱,顺丰,康冠科技,金证科技24春招内推

蓝禾&#xff0c;三七互娱&#xff0c;顺丰&#xff0c;康冠科技&#xff0c;金证科技24春招内推 ①蓝禾 【岗位】运营类、设计类、研发类&#xff0c;供应链类&#xff0c;职能等 【一键内推】https://lanhevip.jobs.feishu.cn/index/m/?external_referral_codeT1KYX4B ②三七…

虚拟机内存不够用了?全流程操作Look一下?

虚拟机信息&#xff1a;操作系统&#xff1a;CentOS Linux 7 (Core)&#xff0c;用的是VMware Workstation 16 Pro 版本16.2.3 build-19376536&#xff1b;我的主机 Windows 10 Education, 64-bit (Build 22000.1817) 10.0.22000 前言&#xff1a;虚拟机用久了就会出现内存不足…

滞回比较器输出数据分析及其他设计方法验证

目录 1. 概述2. 说说以前的东西3. 现在解决这个问题3.1 简介3.2. 我的想法 4. 实际测试数据 1. 概述 滞回比较器在设计过程中需要考虑的因素有很多&#xff0c;如果设计需要达到稳定的效果可能需要加上一些其他的器件才能实现某些功能了。 2. 说说以前的东西 还是这张图&…

随笔:回家过年

每一年的年底&#xff0c;伴随着气温的降低&#xff0c;大家开始逐渐增加了返乡的热情。风雪、堵车阻挡不住从各大一线城市归家的思绪。 这种年底大迁徙是中国人对家的执着。有钱没钱回家过年。随着年龄的增加&#xff0c;回家其实是只是做回孩子。脱下了城市里的正装&#xff…

电源防反接和防倒灌 - 使用MOS 管和运放实现理想二极管

防反接电路的用处很容易理解&#xff0c;实现也相对简单&#xff0c;但是防倒灌电路则可能到用到的时候才会发现有点复杂。比方说&#xff0c;一个东西既支持用PD 供电输入20V&#xff0c;又可以直接DC 输入24V&#xff0c;USB 5V 供电时也能亮&#xff0c;还允许插着DC 供电的…

车载充电器(OBC)氮化镓(GaN)驱动(高压高功率)设计(第四篇)

上图来自于网络 1、GaN FET概念 GaN FET&#xff0c;全称为Gallium Nitride Field-Effect Transistor&#xff08;氮化镓场效应晶体管&#xff09;&#xff0c;是一种采用氮化镓&#xff08;Gallium Nitride, GaN&#xff09;材料制作的新型功率半导体器件。相较于传统的硅基…

什么是S参数

S参数是网络参数&#xff0c;定义了反射波和入射波之间的关系&#xff0c;给定频率的S参数矩阵指定端口反射波b的矢量相对于端口入射波a的矢量&#xff0c;如下所示&#xff1a; bS∙a 在此基础上&#xff0c;如下图所示&#xff0c;为一个常见的双端口网络拓扑图&#xff1a;…

分析 丨ToF传感器的XR应用和主要厂商

苹果MR头显Vision Pro被业界关注&#xff0c;另有消息称华为在2024年规划2款产品&#xff0c;一个是与Vision Pro、Quest和PICO方案类似的MR头显&#xff0c;预计2024年Q3或者Q4发布&#xff1b;另一个是与魅族MYVU衍射光波导AR眼镜类似的产品&#xff0c;发布时间晚于MR头显。…

读书·基于RISC-V和FPGA的嵌入式系统设计

引言&#xff1a;第八届集成电路创新创业大赛龙芯杯是有关嵌入式SoC设计的 由于我本身是做纯硬件设计&#xff0c;此前没怎么接触软硬协同 玩过Zynq&#xff0c;但是到SDK部分就去吃灰了 现在后悔了&#xff0c;所以&#xff0c;做人一定要有始有终啊~TAT -------------------…

MC34063异常发热分析

问题描述&#xff1a; 工程现场反馈若干电源转换模块损坏&#xff0c;没有输出。拿到问题模块后&#xff0c;查看有一个MC34063周围的PCB有比较明显的高温痕迹&#xff0c;配套的电感也有明显的高温过热痕迹。 问题调查&#xff1a; MC34063的电路非常经典&#xff08;虽然自…

为什么是0.1uF电容?

旁路电容是电子设计中常用的电容器之一&#xff0c;主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中&#xff0c;0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一&#xff0c;那么为什么常用旁路电容是0.1uF而不是其他值&#xff1f;这个值又是怎么来的呢&#xff1f;本文将深入探讨这…

MIPS指令集处理器设计(支持64条汇编指令)

一、题目背景和意义 二、国内外研究现状 (略) 三、MIPS指令集处理器设计与实现 (一).MIPS指令集功能性梳理 1.MIPS指令集架构 (1).mips基础指令集格式总结 MIPS是&#xff08;Microcomputer without interlocked pipeline stages&#xff09;[10]的缩写&#xff0c;含义是…

fpga 需要掌握哪些基础知识?

个人根据自己的一些心得总结一下fpga 需要掌握的基础知识&#xff0c;希望对你有帮助。 1、数电&#xff08;必须掌握的基础&#xff09;&#xff0c;然后进阶学模电&#xff0c; 2、掌握HDL&#xff08;verilog或VHDL&#xff09;一般建议先学verilog&#xff0c;然后可以学…

模拟电子技术——基本放大电路

文章目录 前言一、三极管输入输出特性三极管放大作用三极管电流放大关系三极管的特性曲线 二、基本放大电路-电路结构与工作原理基本放大电路的构成基本放大电路放大原理三种基本放大电路比较 三、基本放大电路静态工作点什么是静态工作点&#xff1f;静态工作点的作用估算法分…

08---SD卡-TF卡硬件电路设计

视频链接 SD卡硬件电路设计01_哔哩哔哩_bilibili SD卡-TF卡硬件电路设计 1、定义 SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡按尺寸分类可分为三类:标准SD卡、Min…

基础小白快速入门并行计算------>我们为什么要学习并行计算

什么是并行计算&#xff1f; 随着计算机的不断发展&#xff0c;我们处理的数据不断变多&#xff0c;需要更大得到处理能力、我们希望计算机有着更大更强壮的计算能力&#xff0c;由于cpu的运行能力有限&#xff0c;我们便想到了将多个cpu进行串联计算问题&#xff0c;这也就是我…

74HC373使用方法

74HC373属于D锁存器 OC&#xff1a;输出控制&#xff0c;低电平输出使能 LE&#xff1a;锁存使能输入&#xff0c;低电平直通&#xff0c;高电平锁存 Q&#xff1a;数据输出引脚 D&#xff1a;数据输入引脚

开关电源电路主要元器件基础知识详解

在学习电子电路过程中&#xff0c;电源我们无法绕开的一个重要部分&#xff0c;很多时候&#xff0c;故障就出现在电源部分&#xff0c;特别是开关电源。开关电源电路主要是由熔断器、热敏电阻器、互感滤波器、桥式整流电路、滤波电容器、开关振荡集成电路、开关变压器、光耦合…

维修Balance Monitor动平衡仪触摸屏 SB-7705s工控电脑

Balance Monitor SB-7705系列 适用于柔性转子和高精度机械的现场平衡器 多速多平面平衡能力执行 灵活的转子平衡和抑制振动 在所有三个方向 (XYZ)。 高速旋转机械的主轴刚度较低&#xff0c;工作转速范围内存在临界转速。 SB-7705系列现场平衡机的多速度多平面平衡能力有助于此…

内容检索(2024.02.17)

随着创作数量的增加&#xff0c;博客文章所涉及的内容越来越庞杂&#xff0c;为了更为方便地阅读&#xff0c;后续更新发布的文章将陆续在此汇总并附上原文链接&#xff0c;感兴趣的小伙伴们可持续关注文章发布动态&#xff01; 本期更新内容&#xff1a; 1. 信号完整性理论与…

S4---FPGA-K7板级原理图硬件实战

视频链接 FPGA-K7板级系统硬件实战01_哔哩哔哩_bilibili FPGA-K7板级原理图硬件实战 基于XC7K325TFFG900的FPGA硬件实战框图 基于XILINX 的KINTEX-7 芯片XC7K325FPGA的硬件平台&#xff0c;FPGA 开发板挂载了4 片512MB 的高速DDR3 SDRAM 芯片&#xff0c;另外板上带有一个SODIM…

机器人初识 —— 电机传动系统

一、背景 波士顿动力公司开发的机器人&#xff0c;其电机传动系统是其高性能和动态运动能力的核心部分。电机传动系统通常包括以下几个关键组件&#xff1a; 1. **电动马达**&#xff1a;波士顿动力的机器人采用了先进的电动马达作为主要的动力源&#xff0c;如伺服电机或步进…

09---蜂鸣器电路设计

视频链接 蜂鸣器硬件电路设计01_哔哩哔哩_bilibili 蜂鸣器电路设计 1、蜂鸣器的定义 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器&#xff0c;采用直流电压供电&#xff0c;广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器…

内容检索(2024.03.08)

随着创作数量的增加&#xff0c;博客文章所涉及的内容越来越庞杂&#xff0c;为了更为方便地阅读&#xff0c;后续更新发布的文章将陆续在此汇总并附上原文链接&#xff0c;感兴趣的小伙伴们可持续关注文章发布动态&#xff01; 本期更新内容&#xff1a; 1. 电源完整性理论与…

电子方案:打地鼠

打地鼠玩具是一种经典的儿童游戏&#xff0c;它结合了电子技术来增加娱乐性和互动性。 电子技术的集成使得打地鼠玩具不仅能够提供基本的娱乐功能&#xff0c;还能够提供更多的互动性和游戏性。随着技术的发展&#xff0c;打地鼠玩具可能会包含更多的高级功能&#xff0c;如无…

Filter PWM和普通PWM区别

Filter PWM和普通PWM是两种不同的脉冲宽度调制&#xff08;PWM&#xff09;技术。它们的区别主要在于滤波器的使用和输出信号的特性。 普通PWM是一种基本的PWM技术&#xff0c;它通过改变信号的脉冲宽度来控制输出电平的平均值。普通PWM信号的频率通常较高&#xff0c;可以达到…

厨余垃圾处理设备工业监控PLC连接APP小程序智能软硬件开发之功能结构篇

厨余垃圾处理设备工业监控PLC连接APP小程序智能软硬件开发之功能结构篇 好几年前&#xff0c;应朋友之邀&#xff0c;为其工厂的厨余垃圾处理设备研发一套用于对现场的生产及维护进行远程查看、管理和质量监控的厨余垃圾处理设备工业监控PLC连接APP小程序智能软硬件系统。 因为…

无人机的航向角

无人机的航向角&#xff08;Phi&#xff09;是无人机绕载体坐标系(z_{b})轴转动产生的角度&#xff0c;也可表示为机体坐标系x轴在水平面的投影与地理北方&#xff08;即导航坐标系x轴&#xff09;的夹角。机体绕(z_{b})轴顺时针转动&#xff0c;即飞机右转时&#xff0c;航向角…

基于物联网的智能家居监测与控制系统(全套资料)

项目源码资料下载地址&#xff1a; http://comingit.cn/?id29 易学蔚来全套毕设演示&#xff08;看上哪个选那个&#xff09;&#xff1a; https://www.yuque.com/javagongchengshi/ccadbu/nh92kcpyqodhf07l 毕设服务真实反馈&#xff0c;在线观看&#xff1a; https://www.yu…

读书·基于RISC-V和FPGA的嵌入式系统设计·第3章

72.8051单片机的弊端和指令集架构CISC的缺点 76.RV指令集的特征&#xff08;⭐&#xff09; 特权架构和特权指令集是相关但不完全相同的概念。 特权架构&#xff08;Privileged Architecture&#xff09;指的是计算机体系结构中用于实现特权级操作的硬件和软件机制。特权架构定…

硬件工程师入门基础知识(六)硬件工程师常用软件工具简单介绍

硬件工程师常用软件工具简单介绍 1.EDA工具1.1 Cadence1.2 pads1.3 Altium Designer2.电路仿真软件2.1 multisim2.2 LTspice2.3 MATLAB2.4 Cadence PSpice3.FPGA开发工具3.1 Xilinx Vivado3.2 Altera Quartus4.3D建模软件

智能硬件 | XR头显市场只有少数玩家,AI是扭转局面的关键?

苹果头显设备Vision Pro突出2项技术&#xff0c;即“空间计算”和手部、眼部跟踪。“空间计算”使设备能够学习并与物理环境进行交互&#xff1b;手部和眼部跟踪功能通过从设备侧面、前置和底部安装的摄像头收集手部和眼球的感应数据&#xff0c;使用户能够操作虚拟环境并与之交…

关于天线综合2

线源波束赋形的综合方法 我们需要实现方向图特定形状的赋形。比如需求视角内宽波束(方向图长得类似“方波”)&#xff0c; 最暴力的方法当然是用算法进行全空间搜索&#xff0c;例如将每个单元的幅度和相位作为待优化变量&#xff0c;设计好适应度函数&#xff0c;用遗传算法不…

以太网标准和MII接口简介

本文都是基于IEEE 802.3z/ab/ae Standards协议整理而来&#xff0c;具体详细标准见其协议书 1、以太网标准规范简介 802.3标准定义了以太网PHY&#xff0c;约定其支持的速率、互联介质类型(媒体)以及信号编码方式等。 802.3标准适用哪种速率、互联介质&#xff0c;采用哪种…

开关电源实际整改EMI经验大全(一)

EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容&#xff0c;它包括EMI(电磁骚扰)和EMS&#xff08;电磁抗骚扰&#xff09;。EMC定义为&#xff1a;设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容…

驱动开发常见的通信接口介绍

本文将为您详细讲解驱动开发中常见的通信接口&#xff0c;以及它们的特点、区别和应用场景。在操作系统和硬件设备之间&#xff0c;通信接口扮演着至关重要的角色&#xff0c;它们定义了数据如何在软件和硬件之间传输和交互。 1. 串行通信接口&#xff08;Serial Communication…

FPGA控制AD7606_AD7606解读

目录 一、AD7606解读二、引脚说明三、时序图 一、AD7606解读 AD7606特点&#xff1a; 8通道同步采样模拟通道数为8分辨率&#xff1a;16bit&#xff0c;即最小采样的电压为5V/(2^16) 0,00007V&#xff0c;即数字量的1就代表模拟量的0,00007V&#xff0c;2代表0,00014V有效位数…

【晶振选型】VCTCXO TCXO 布线 参考

一、供电旁路电容 二、使能信号 三、输出的交流耦合 四、输出波形转换 五、压控滤波电容 最后 CTS的是真不错&#xff0c;1K可是-140啊

磐启/PAN7030/2.4GHz 无线收发SOC芯片/ESSOP10/SOP16

1 概述 PAN7030 是一款集成 8 位 OTP MCU 和 2.4GHz 无线收发电路芯片&#xff0c;适合应用于玩具小车、 遥控器等领域。 PAN7030 内置 8 位 OTP MCU&#xff0c;包括 1.25KW 的程序存储器、80 字节数据存储器、16 位定 时器和 8 位/11 位 PWM 定时器、看门狗、电压比较器等…

LTspice(14) Noise仿真

LTspice(14) Noise仿真 好久没有更新LTspice的教程了&#xff0c;大家想了没&#xff1f; 截止目前LTspice已经更新到24.0.9。界面发生了一些变化&#xff0c;但主要功能并不受影响&#xff0c;新的版本改了UI&#xff0c;找东西更加方便了&#xff0c;界面如下图1所示。 图1…

维修贝加莱4PP420.1043-B5触摸屏Power Panel 400工业电脑液晶

深圳捷达工控维修为贝加莱、HMI 显示电源面板 400 4PP420.1043-B5 提供专业电子维修。在 深圳捷达工控维修&#xff0c;我们拥有及时且经济高效地维修 B&R 、HMI Display Power Panel 400 4PP420.1043-B5 的经验。我们为发送给我们工厂维修的贝加莱 HMI 显示面板 400 4PP42…

详细解析单链表带头节点的结构体定义,普通单链表与有序单链表的创建等操作(含创建步骤与码源)

14天阅读挑战赛努力是为了不平庸~ 算法学习有些时候是枯燥的&#xff0c;这一次&#xff0c;让我们先人一步&#xff0c;趣学算法&#xff01;欢迎记录下你的那些努力时刻&#xff08;算法学习知识点/算法题解/遇到的算法bug/等等&#xff09;&#xff0c;在分享的同时加深对于…

19---时钟电路设计

视频链接 时钟硬件电路设计01_哔哩哔哩_bilibili 时钟电路设计 晶振是数字电路的心脏&#xff0c;数字电路需要一个稳定的工作时钟信号&#xff0c;时钟电路至关重要&#xff01; 1、晶振概述 晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片&…

【FLASH存储器系列二】非易失性存储器基本原理之EEPROM和FLASH

1 EEPROM 通过EPROM的原理分析我们知道&#xff0c;由于叠栅雪崩注入MOS晶体管&#xff08;SAMOS&#xff09;的结构特性&#xff08;浮栅周围是二氧化硅的绝缘层&#xff09;&#xff0c;而且由于早期工艺的原因&#xff0c;这个二氧化硅层比较厚&#xff0c;势垒比较高&#…

【FLASH存储器系列七】NAND FLASH之ONFI规范

从本篇开始分享NAND Flash相关内容。 当下NAND flash有两个主要的标准阵营&#xff0c;一是由英特尔、镁光牵头的ONFI规范&#xff0c;另一个是由三星、东芝发起的toggle标准。先从ONFI标准开始分享。 2006年&#xff0c;随着手机、MP3播放器、U盘的需求量逐渐增大&#xff0c;…

llc的各种工作状态

我们看上图&#xff0c;跟之前的图的不同之处是&#xff0c;我们把变压器的电感把它单独分离开来了&#xff0c;这样分开能够更加方便我们拆解来分析理解&#xff0c;Lm为变压器原边绕组的等效电感量&#xff0c;而理想变压器原边绕组上的电感量为无穷大只有传输电流没有励磁电…

差分逻辑电平 --- LVDS、CML、LVPECL互连

前言 首先了解差分逻辑电平结构&#xff0c;也包括单端逻辑电平 地址&#xff1a;常见的逻辑电平_常用的逻辑电平-CSDN博客 注&#xff1a;ECL >> PECL >> LVPECL演变而来&#xff1b;QDR&#xff08;Quad Data Rate):四倍数据倍率 本文章涉及差分逻辑电平:LVDS 、…

读西游记第一回:西游记世界格局

天地之数&#xff1a; 元&#xff1a;十二万九千六百岁&#xff08;129600年&#xff09; 1元12会&#xff1a;子、丑、寅、卯、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每会18000年。与12地支对应。 亥会期&#xff1a;前5400年混沌期&#xff0c;后5400年&#xff0c;盘古开天辟地&am…

怎样在CSDN赚点零花钱

请教一下各位大佬&#xff0c;看到你们在CSDN很多都几万粉丝以上&#xff0c;能不能分享一下有什么涨粉的经验&#xff0c;还有怎样转化为额外收益……感谢各位提供宝贵的经验&#xff0c;谢谢……

一种震荡抑制电路

Hi uu们,好久没讲有意思的电路架构了,主要是做的要是有点价值都去申请专利了,刚好这个电路专利已经公开实质审查了,拉出来和大家分享下这是怎么一个玩法.图1展示了完整的电路图. 图1:积分器电路配合震荡抑制电路 其中框选部分为典型的积分器电路,右边这几个三极管构成了震荡抑…

逻辑手册器件解读,需要注意的参数

逻辑器件手册解读 可以实现的功能 上图第一个芯片实现的功能是逻辑电平的转换&#xff0c;1.8V的逻辑电平经过逻辑器件之后转换为3.3V&#xff0c;可以看出逻辑器件的输出最高电平是跟随供电电压的。 第二个芯片实现的是"与的逻辑",两个不同的高电平信号经过逻辑器件…

纹波和噪声有啥区别(一)

首先要知道的是他们都是在电源输出中出现的信号波动&#xff0c;但两者存在明显的区别。 一&#xff0c;纹波的产生 电源纹波是指电源输出时&#xff0c;叠加在稳定的直流电源上的交流成分。 这种波动主要是由于电源自身的开关、PWM 调节等因素引起的&#xff0c;其频率一般…

芯片工程系列(5)2.5D 3D封装

0 英语缩写 硅通孔&#xff08;Through Silicon Via&#xff0c;TSV&#xff09;硅中介层&#xff08;Silicon Interposer&#xff09;物理气象沉淀法&#xff08;Physical Vapor Deposition&#xff0c;PVD&#xff09;DRIE、CVD、PVD、CMP等设备CoWoS&#xff08;Chip on Wa…

Allegro如何铺网格铜详细操作指导

Allegro如何铺网格铜的三种方法操作指导 在做PCB设计的时候,时常需要铺网格铜,尤其是对于绕性有要求的时候,Allegro可以快捷铺出网格铜,类似下图 具体操作如下 直接铺网格铜 选择Shape add Rect命令 Option Type选择Static Crosshatch 画出需要的图形 鼠标右击done,…

厨余垃圾处理设备工业监控PLC连接APP小程序智能软硬件开发之功能原理篇

接着上一篇《厨余垃圾处理设备工业监控PLC连接APP小程序智能软硬件开发之功能结构篇》继续总结一下厨余垃圾处理设备智能软硬件统的原理。所有的软硬件系统全是自己一人独自开发&#xff0c;看法和角度难免有局限性。希望抛砖引玉&#xff0c;将该智能软硬件系统分享给更多有类…

电子技术——电流镜负载的差分放大器

电子技术——电流镜负载的差分放大器 目前我们学习的差分放大器都是使用的是差分输出的方式&#xff0c;即在两个漏极之间获取电压。差分输出主要有以下优势&#xff1a; 降低了共模信号的增益&#xff0c;提高了共模抑制比。降低了输入偏移电压。提升了差分输入的增益。 由于…

电子技术——目录

电子技术——目录 第一章——信号与放大器 第二章——运算放大器 第三章——半导体器件 第四章——二极管 第五章——金属氧化物场效应晶体管 目录&#xff1a; MOS管的物理结构MOS管的CV特性MOS放大器基础MOS管的小信号模型基本MOS放大器配置MOS放大器的DC偏置分立MOS放…

DDR4介绍01

DDR4&#xff08;第四代双倍数据率同步动态随机存储器SDRAM&#xff09; 关于内存方面知识&#xff0c;大部分人、包括我自己也不是很懂&#xff0c;希望此篇文章能起到点作用&#xff0c;做硬件的就得把相关专业知识学牢了&#xff0c;尤其是专业术语。 下面是DDR4知识做一次…

计算机系统的基本组成 第一节

一、计算机系统 计算机系统是指&#xff1a;电子数字通用、计算机系统 由硬件和软件两个子系统组成 硬件是保存和运行软件的物质基础 软件是指挥硬件完成预期功能的智力部分 重点&#xff1a; 计算机系统部件 五个 1、数据运算部件&#xff1a;完成对数据的运算处理功能…

模电基础(2)半导体二极管

1.二极管的组成二极管&#xff1a;将PN结封装起来&#xff0c;引出两个电极就构成了半导体二极管。二极管的常见结构包括&#xff1a;点接触型&#xff08;图a&#xff09;&#xff0c;面接触型&#xff08;图b&#xff09;&#xff0c;平面型&#xff08;图c&#xff09;。 点…

MM2511 毫欧表使用说明、技巧

MM2511 使用说明书&#xff1a;MM2511 使用简介 MM2511毫欧表使用简介&#xff1a; MM2511毫欧级电阻测量_哔哩哔哩_bilibili 啥是四线&#xff08;开尔文&#xff09;测电阻&#xff1a;啥是四线&#xff08;开尔文&#xff09;测电阻_哔哩哔哩_bilibili 如何在维修电路时利…

各种硬件对应”位数“,各种字长,编址方式的区分。

这里写目录标题1.编址方式①存储元&#xff0c;存储单元&#xff0c;存储体/存储矩阵&#xff0c;存储器/存储系统。②按字编址和按字节编址2.各种易混淆的"长度概念"①字&#xff0c;字长/机器字长&#xff0c;指令字长&#xff0c;存储字长。3.常见硬件对应位数及原…

26、ADS使用记录之基于低通滤波匹配的超宽带功率放大器设计

26、ADS使用记录之基于低通滤波匹配的超宽带功率放大器设计 低通滤波器匹配网络其实就是在滤波的基础上增加了一个阻抗变换的作用&#xff0c;其设计参数包含阻抗变换比、设计带宽参数等等&#xff0c;因为其良好的匹配特性所以经常使用在功率放大器的设计之中。如MTT文章&…

PCB上面的元器件辨识方法

一、电阻 电路板上字母“R”表示电阻&#xff0c;单位有&#xff1a;欧姆&#xff08;Ω&#xff09;、千欧&#xff08;KΩ&#xff09;、兆欧&#xff08;MΩ&#xff09;。 电阻按照不同的特性分类 1、按材料分&#xff1a;碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和绕线电阻等&a…

【蓝桥杯嵌入式】蓝桥杯嵌入式第十二届省赛题,考点:模拟电压,串口通信,计时器

&#x1f38a;【蓝桥杯嵌入式】专题正在持续更新中&#xff0c;原理图解析✨&#xff0c;各模块分析✨以及历年真题讲解✨都在这儿哦&#xff0c;欢迎大家前往订阅本专题&#xff0c;获取更多详细信息哦&#x1f38f; &#x1f38f;【蓝桥杯嵌入式】蓝桥杯第十届省赛真题 &…

深度解析带头节点单链表的增删改查与销毁链表等操作(含算法编写步骤,有完整代码)

14天阅读挑战赛努力是为了不平庸~ 算法学习有些时候是枯燥的&#xff0c;这一次&#xff0c;让我们先人一步&#xff0c;趣学算法&#xff01;欢迎记录下你的那些努力时刻&#xff08;算法学习知识点/算法题解/遇到的算法bug/等等&#xff09;&#xff0c;在分享的同时加深对于…

晶振01——晶振分类和无源晶振的设计

晶振 晶振相当于人的心脏&#xff0c;能跳动&#xff0c;整个系统才是“活的”。 晶振常见有有源晶振、无源晶振。 有源晶振比较贵&#xff0c;但是需要外围电路少&#xff0c;供个电就能工作。 无源晶振价格便宜&#xff0c;匹配电路复杂些。 以无源晶振进行分析&#xff0c…

【FLASH存储器系列八】ONFI数据接口详述之一

目录 1.1 数据接口类型概览 1.2 信号功能分配 1.3 接口模式切换 1.1 数据接口类型概览 ONFI目前支持5中不同的数据接口类型&#xff1a;SDR&#xff0c;NV-DDR&#xff0c;NV-DDR2、NV-DDR3和NV-LPDDR4。SDR是传统的NAND接口&#xff0c;使用RE_n锁存读数据&#xff0c;WE_n锁…

PCB推荐参数设置

1、PCB推荐参数设置 &#xff08;1&#xff09;取消不常用的DRC检查项。DRC检查项检测过多会导致PCB布局布线的时候经常出现报错和造成软件的卡顿&#xff0c;如图所示&#xff0c;对DRC检查项进行设置&#xff0c;将其他检查项关闭&#xff0c;只保留第一个电气规则检查项。 …

HyperLynx(三十)高速串行总线仿真(二)

高速串行总线仿真&#xff08;二&#xff09; 仿真实例 1.探索多层板中的PCI-E串行通道 2.设置叠层以减小损耗 3.分析通道的不同配置对损耗的影响 4.检测驱动端规范 5.检查接收器规范 6.通过仿真得出整个通道的驱动约束限制 1.探索多层板中的PCI-E串行通道 在本节练习中&…

【FLASH存储器系列十】ONFI数据接口的时序参数与时序图

目录 1.1 时序参数 1.2 时序图详解 1.2.1命令锁存时序 1.2.2地址锁存时序 1.2.3数据输入时序 1.2.4数据输出时序 1.2.5数据输出时序&#xff08;EDO&#xff09; 1.2.6读状态时序 1.1 时序参数 ONFI协议中明确规定了时序参数的范围&#xff0c;如果不满足要求的最小和最…

【FLASH存储器系列十】Nand Flash芯片使用指导之一

目录 1.1 芯片简介 1.2 功能框图 1.3 存储结构 1.4 信号定义 1.5 双平面&#xff08;plane&#xff09;操作 1.6 Die间交错操作 1.7 错误管理 今天以MT29F8G08AJADAWP芯片为例&#xff0c;说明nand flash的操作方法。 1.1 芯片简介 这是一款镁光的容量8Gb&#xff0c;总…

EMC经典问答85问(55-58问)

55、电磁兼容的一些基本问题&#xff1a;认证中经常遇到的一些 EMC 问题。 答&#xff1a;下面是总结出来的一些针对于电子产品中的部分问题。 一般电子产品都最容易出的问题有&#xff1a;RE--辐射&#xff0c;CE--传导&#xff0c;ESD--静电。 通讯类电子产品不光包括以上三项…

任意分频器电路设计

目录 任意分频器电路设计 1、任意偶数分频器电路设计 1.2、实验任务 1.3、程序设计 1.3.1、代码如下&#xff1a; 1.3.2、编写仿真 TB 文件 2、任意奇数分频器电路设计 2.1、实验任务 2.2、程序设计 2.2.1、奇数分频电路代码 2.2.2、编写仿真 TB 文件 2.2.3、仿真验…

Allegro如何设置默认器件的高度信息操作指导

Allegro如何设置默认器件的高度信息操作指导 在给PCB设置限高的时候,一般会添加一个package keepout的铜皮,如下图 如果器件有高度信息,且没有超过限高要求,是不会有DRC报错的,如果器件没有高度信息,软件会默认给匹配一个高度信息,从而导致误报,如下图 可以看到默认的高…

PC市场怎样走出寒冬?

PC市场怎样走出寒冬&#xff1f; 一、2022年下半年至今&#xff0c;全球三大PC巨头累计全球裁员数已经超过万人&#xff0c;对互联网开发行业有哪些影响吗&#xff1f;二、PC市场寒冬的主要原因是什么&#xff1f;三、PC市场的未来将走向何处&#xff1f; 市场调研机构Canalys数…

EMC经典问答85问(63-69问)

63、交流滤波器与直流滤波是否可以互用&#xff1f;一般而言&#xff0c;交流线滤波器可以用在直流的场合&#xff0c;但是直流线滤波器绝对不能用在交流的场合&#xff0c;这是为什么&#xff1f; 答&#xff1a;直流滤波器中使用的旁路电容是直流电容&#xff0c;用在交流条件…

VLSI 半定制设计方法 与 全定制设计方法【VLSI】

VLSI 半定制设计方法 与 全定制设计方法【VLSI】VLSI 半定制设计方法1. standard cell 设计方法Standard Cell library设计方法与步骤特点2. 门阵列(gate array)设计方法gate array特点与FPGA的区别PLA3. 门海设计方法(sea-of-gates styles)全定制&#xff1a;无约束设计方法&a…

计算机组成原理习题课第一章-1(唐朔飞)

计算机组成原理习题课第一章-1&#xff08;唐朔飞&#xff09; ✨欢迎关注&#x1f5b1;点赞&#x1f380;收藏⭐留言✒ &#x1f52e;本文由京与旧铺原创&#xff0c;csdn首发&#xff01; &#x1f618;系列专栏&#xff1a;java学习 &#x1f4bb;首发时间&#xff1a;&…

【allegro 17.4软件操作保姆级教程四】布线前准备之叠层和阻抗设计

通常在设计中&#xff0c;如果我们有控制阻抗的要求&#xff0c;一般会在加工工艺文档里进行说明&#xff0c;板厂拿到文档和相关工程文件后&#xff0c;会进行工程评估确认&#xff0c;会根据板厂的实际情况进行叠层和线宽的调整&#xff0c;所以这里只是进行简单分析&#xf…

【allegro 17.4软件操作保姆级教程五】布线前准备之过孔、差分对、布线集合添加

目录 1.1 过孔添加与设置 1.2 添加差分对 1.3 添加布线集合 1.1 过孔添加与设置 布线换层时需要由过孔贯穿&#xff0c;而软件本身是没有过孔可以直接调用的&#xff0c;所以需要手动添加和设置。一般我们使用的都是通孔&#xff0c;盲孔和埋孔成本高&#xff0c;一般不使用。…

模拟电路知识点总结(极简略版)--晶体管

一、晶体管的分类 1.双极型晶体管&#xff08;BJT&#xff09; 2.场效应晶体管&#xff08;FET&#xff09; 二、双极型晶体管的分类 1.NPN 2.PNP 三、BJT的三个极 1.基极&#xff08;b&#xff09; 2.发射极&#xff08;e&#xff09; 3.集电极&#xff08;c&#xff09; 四、…

【✨十五天搞定电工基础】正弦交流电路的分析

本章要求 1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法&#xff1b; 2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗&#xff1b;熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法&#xff0c; 会画相量图&#xff1b; 3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时功率、无功功率和视在功率的概…

Allegro如何设置走线禁布区操作指导

Allegro如何设置走线禁布区操作指导 Allegro可以任意设置走线的禁布区,以下图为例,需要在两个pin中间设置一个所有层都不能走线的禁布区域 具体操作如下 选择shape Add Rect命令 Option选择画在Route keepout-All层,type选择Static solid 鼠标移动到器件pad附近,右击会…

LC串联谐振回路

理想LC串联谐振回路 下图是理想的LC串联谐振回路&#xff0c;不考虑L C的等效电阻。理想的LC回路没有任何损耗。 理想LC串联谐振的回路阻抗为&#xff1a; 令虚部为0&#xff0c;就可求出谐振角频率W0 可得谐振角频率&#xff1a; 可得谐振频率&#xff1a; 因为 所以电…

EMC 专用名词大全~功率控制及供电网络阻抗

7 1 输入功率控制 input power control 对设备、机器或系统的输入功率进行控制以获得所需的性能。 72 输出功率控制 output power control 对设备、机器或系统的输出功率进行控制以获得所需的性能。 73 周期性通&#xff0f;断开关控制 cyclic on&#xff0f;off swithing cont…

三极管这个功能比“放大”还常用?

同学们大家好&#xff0c;今天我们继续学习杨欣的《电子设计从零开始》&#xff0c;这本书从基本原理出发&#xff0c;知识点遍及无线电通讯、仪器设计、三极管电路、集成电路、传感器、数字电路基础、单片机及应用实例&#xff0c;可以说是全面系统地介绍了电子设计所需的知识…

逻辑分析仪之RP2040 的板卡

逻辑分析仪是一种电子仪器&#xff0c;可捕获并显示来自数字系统或数字电路的多个信号。逻辑分析仪可以将捕获的数据转换为时序图、协议解码、状态机跟踪、操作码&#xff0c;或者可以将操作码与源级软件相关联。逻辑分析仪具有先进的触发功能&#xff0c;当用户需要查看数字系…

恶性负载识别控制器原理

石家庄光大远通电气有限公司恶性负载识别控制技术是一种用于识别和限制大功率负载使用的技术。这种技术通常被应用在电力系统中&#xff0c;以防止过多的负载导致电压下降或设备损坏。以下是几种常见的恶性负载识别控制技术: 1.电压电流检测法:通过检测电路中的电压和电流&…

C语言整理#2:常用字符串函数

c中常用字符串函数整理。 目录 一、概述 二、常用字符串函数总结 &#xff08;1&#xff09;字符串复制 &#xff08;2&#xff09;字符串拼接 &#xff08;3&#xff09;字符串对比 &#xff08;4&#xff09;字符串查找 &#xff08;5&#xff09;字符计数 &#xff08;6&…

模拟电子技术——分压式偏置放大电路、多级放大电路、差动放大电路、互补输出级

文章目录 前言基本放大电路链接&#xff0c;上一篇 [基本放大电路](https://blog.csdn.net/weixin_47541751/article/details/136112075?spm1001.2014.3001.5502) 一、分压式偏置放大电路什么是分压式偏置电路分压式电路组成电路分析估算静态工作点 二、多级放大电路什么是多级…

OCP Secure boot必要特性

三点必需要求&#xff1a; The platform components must: 1. Provide a mechanism for securely anchoring a root of trust public key. // 提供一种用于安全地锚定信任根公钥的机制。 2. Verify the device firmware digital signature using the anchored public key /…

【PHP】PHP实现与硬件串口交互,向硬件设备发送指令数据(下)

目录 一、前言 二、 效果图 三、安装PHP扩展 四、添加模拟串口 五、PHP发送数据给硬件 PHP代码 前端代码 一、前言 上篇文章写到PHP怎么与硬件串口交互之实时接收硬件发送的数据&#xff0c;这里同样是以天平为例&#xff0c;介绍怎么向硬件设备发送数据&#xff0c; 需…

什么是电流电压频谱?

什么是电流电压频谱&#xff1f; 首先&#xff0c;让我们来了解什么是电流电压的频谱。在交流电&#xff08;AC&#xff09;系统中&#xff0c;电流和电压是随时间变化而变化的。它们可以表示为时间的函数&#xff0c;即i(t)和u(t)。将这两个时间函数进行傅里叶变换&#xff0c…

【间歇振荡器2片555时基仿真】2022-9-24

缘由multisim出现这个应该怎么解决吖&#xff0c;急需解决-嵌入式-CSDN问答 输出一定要有电阻分压才能前后连接控制否则一定报错。

交流220V降直流5V 100mA单片机供电芯片-PM1132

PM1132是一种适用于单片机供电的芯片&#xff0c;可将交流220V降为直流5V&#xff0c;输出电流可达100mA。该芯片具有低功耗、高效率、高可靠性等特点&#xff0c;适用于各种微控制器、传感器等电子设备的电源供应。 性能特点&#xff1a; 1. 输入电压范围宽&#xff1a;交流…

中小型网络系统总体规划与设计方法

目录 1.基于网络的信息系统基本结构 2.网络需求调研与系统设计原则 3.网络用户调查 4.网络节点地理位置分布情况 5.网络需求详细分析 6.应用概要分析 7.网络工程设计总体目标与设计原则 8.网络结构与拓扑构型设计方法 9.核心层网络结构设计 10.接入核心路由器 11.汇聚…

想学 fpga 开发该怎么入门?

个人根据自己的一些心得总结一下fpga 需要掌握的基础知识&#xff0c;希望对你有帮助。 知识点&#xff1a; 1、数电&#xff08;必须掌握的基础&#xff09;&#xff0c;然后进阶学模电&#xff0c; 2、掌握HDL&#xff08;verilog或VHDL&#xff09;一般建议先学verilog&a…

Banana Pi CM4 计算机模组评测(VS 树莓派计算模块 CM4)

如果您正在寻找一款可靠的单板计算机来提升您的下一个项目&#xff0c;但找不到满足您需求的 Raspberry Pi&#xff0c;让我们看看我是否可以提供帮助。在这篇详细的评论中&#xff0c;我将向您介绍 Banana Pi CM4&#xff0c;这是一款适用于各种任务的多功能且功能强大的解决方…

[1]PCB设计实验|PCB设计中信号接地的四种接地方式|设备接地

http://t.csdn.cn/snTiAGNDGND指的是电线接地端的简写&#xff0c;代表地线或0线。电路图上的和电路板上的GND代表地线或0线&#xff0c;GND是公共端的意思&#xff0c;也可以说是“地”的意思&#xff0c;但是这地不是真正意义上的地&#xff0c;而是出于应用而假设的一个地&a…

Allegro thermal relief热风焊盘

为了画个通孔焊盘&#xff0c;看了很久的 Thermal relief相关的内容&#xff0c;终于基本上理解了。记录一下。 这篇文章讲得非常清楚&#xff1a; 深入理解Allegro之Thermal Relief与Anti Pad - 百度文库 (baidu.com) 热风焊盘般用在内层&#xff0c;减少一些焊盘和铜皮的连…

变压器计算—12V1A为例

1、初级圈数NP(Vinmin*Tonmax)/(Ae*Bmax) Vinmin:最小输入电压一般按AC输入90v计算&#xff0c;换算成直流是90*1.4126V Tonmax:最大导通时间如f65K(常用的一个频率) …

DCDC直流非隔离负高电压输出电源模块12V24V转0-负50v/-150v/-200v/-250v/-300v/-400v/-500v

特点● 效率高达70%以上● 1*2英寸标准封装● 单电压负输出● 价格低● 电压控制,输出电压随控制电压变化线性变化● 工作温度: -40℃~85℃● 阻燃封装&#xff0c;满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上应用GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输…

PCB表面处理方式详解

上一篇文章中介绍了关于PCB设计中的常用基本概念&#xff0c;那么本篇文章就挑选其中的第三点【表面处理】&#xff0c;给大家展开说一说&#xff0c;顺便也自我温习一下。 什么是表面处理&#xff1f; 由于铜长期与空气接触会使得铜氧化&#xff0c;所以我们需要在PCB表面做一…

模拟地和数字地设计

1 为什么要分数字地和模拟地&#xff1f; 在同一根导线上&#xff0c;不同点的电压可能不同&#xff0c;尤其是在电流较大的情况下。由于电线中的电阻&#xff0c;电流流动时会发生电压降。另外&#xff0c;导线有分布电感&#xff0c;分布电感的影响会在交流信号下表现出来。所…

电子技术——功率耗散

电子技术——功率耗散 如今许多集成电路系统都是电池供电的&#xff0c;对于功率耗散限制很严格。其他高性能电路&#xff0c;例如计算机服务器机房产品&#xff0c;有着严格的热耗散功率限制。所以&#xff0c;减小IC中的功率耗散变成了IC设计中最重要的挑战性的设计。 本节…

EMC经典问答85问(31-36问)

31、在高速 PCB 设计时&#xff0c;设计者应该从那些方面去考虑 EMC、EMI 的规则呢&#xff1f; 答&#xff1a;一般 EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(<30MHz). 所以不能只注…

电容相关知识

1.电容的种类 贴片电容 (1).贴片电容的全称为多层片式陶瓷电容器&#xff0c;是大部分可以实行贴片封装的电容的统称&#xff0c;而电解电容则是电容性质分类的一种。 (2).贴片电容分为无极性电容和有极性电容两类&#xff0c;有极性电容一般称为电解电容&#xff0c;不过有些…

allegro对走好的线取消走线的方法

1.点击删除的图标&#xff0c;如图所示 2.Find框中只选中Clines&#xff0c;双击需要取消的走线即可&#xff0c;若只需要取消一小段走线&#xff0c;则选中Find框中的Clines Segs即可&#xff0c;如图所示 删除一段 3.取消后的走线如图所示&#xff1a;

计算机组成原理习题课第三章-2(唐朔飞)

计算机组成原理习题课第三章-2&#xff08;唐朔飞&#xff09; ✨欢迎关注&#x1f5b1;点赞&#x1f380;收藏⭐留言✒ &#x1f52e;本文由京与旧铺原创&#xff0c;csdn首发&#xff01; &#x1f618;系列专栏&#xff1a;java学习 &#x1f4bb;首发时间&#xff1a;&…

计算机组成原理习题课第四章-3(唐朔飞)

计算机组成原理习题课第四章-3&#xff08;唐朔飞&#xff09; ✨欢迎关注&#x1f5b1;点赞&#x1f380;收藏⭐留言✒ &#x1f52e;本文由京与旧铺原创&#xff0c;csdn首发&#xff01; &#x1f618;系列专栏&#xff1a;java学习 &#x1f4bb;首发时间&#xff1a;&…

电感知识大全

目录 一、电感的种类 1、共模电感 2、差模电感 3、工字电感 功率电感 4、磁珠 5、变压器 6、R棒电感、棒形电感、差模电感 二、电感符号 三、电感特性 前面在学习电容的时候&#xff0c;为了让大家更形象&#xff0c;更通俗的去理解这个元器件&#xff0c;都是拿水缸去…

开关电源基础07:离线式开关电源变压器设计(2)

说在开头&#xff1a;关于那几年 1933年希特勒上台成为德国总理&#xff0c;纳粹党开始了针对犹太人的运动。英国的弗雷德里克.亚历山大.林德曼教授到访柏林&#xff0c;他制定了一份名单&#xff0c;开列的都是处境不妙的犹太科学家&#xff0c;趁机邀请他们离开德国&#xf…

基于SYN7318智能家居语音识别系统的设计

摘要:随着机器学习和人工智能的热闹,国内语音行业也可谓是百花齐放,尤其是最近几年,人工智能AI技术以及智能家居得到了飞速的发展。本项目将近年来发展迅速的嵌入式技术和非特定语音识别芯片SYN7318有机的结合,设计开发了一种能够通过语音来控制家用电器的开启和关闭、拨打…

Allegro无法打开10度走线命令的原因和解决办法

Allegro无法打开10度走线命令的原因和解决办法 做PCB设计的时候,10度走线也是较为常见的设计方式,Allegro支持10度走线,如下图 需要10度走线的时候,Options只需要勾选Route offset命令即可 但有时options处会看不到10度走线的命令,如下图

信源编码和信道编码

信源编码是以提高通信有效性为目的的编码。信源编码的效率通常是通过压缩信源的冗余度来实现的&#xff0c;比如说《在水一方》相对《蒹葭》就有冗余度&#xff0c;那么用信源编码的挑剔眼光来看&#xff0c;表达同样的信息量前者占用了更多的比特位&#xff0c;那么它就不是一…

【高速电路01】高速电路入门知识

1.什么是高速电路&#xff1f; 一般情况下&#xff0c;我们在讨论电路的特性时&#xff0c;一个基本的常识&#xff0c;是认为一条导线上各处的电压&#xff08;或者说信号&#xff09;在同一时刻是相等的。 以上结论在低速电路时是没问题的&#xff0c;但是&#xff0c;实际…

STM32定时器的配置,解析预分频系数和重装载值与时钟频率的关系

&#x1f38a;【蓝桥杯嵌入式】专题正在持续更新中&#xff0c;原理图解析✨&#xff0c;各模块分析✨以及历年真题讲解✨都在这儿哦&#xff0c;欢迎大家前往订阅本专题&#xff0c;获取更多详细信息哦&#x1f38f;&#x1f38f;&#x1f38f; &#x1fa94;本系列专栏 - 蓝…

几种常见的电源防反接电路

电源防反接&#xff0c;也即是防止电源的正负极搞反而导致电路损坏&#xff0c;例如你采用的是标准的DC口&#xff0c;那么没什么必要加入此种电路。而如果采用的是非常规的&#xff0c;如自定义的接插件等&#xff0c;那么就很有必要了。 举个例子&#xff1a;小编以前就采用…

charge pump的分析与应用

春节前最后一更&#xff0c;提前祝大家新春快乐&#xff0c;阖家安康&#xff0c;工作顺利&#xff01; 定义&#xff1a; 电荷泵是利用电容的充放电来实现电压的转换的&#xff0c;输入回路和输出回路轮流导通。通过调节占空比来调节输出电压。 它们能使输入电压升高或降低&…

实验二十八、三角波发生电路参数的确认

一、题目 利用 Multisim 确定图1所示电路中各元件的参数&#xff0c;使输出电压的频率为 500 Hz 500\,\textrm{Hz} 500Hz、幅值为 6 V 6\,\textrm{V} 6V 的三角波。 图 1 三角波发生电路 图1\,\,三角波发生电路 图1三角波发生电路 2、仿真电路 A 1 \textrm A_1 A1​ 采用…

拿到WinHEC门票了

搞到了一张WinHEC门票&#xff0c;尽管我对硬件并不专长&#xff0c;但对windows 7 却有着强烈的好奇&#xff01;跟其他不熟悉WinHEC会议的人员一样&#xff0c;让我们来看看WinHEC会议上都有什么值得期待的内容吧&#xff01; 内容都来自WinHEC的官方网页&#xff1a; WinHEC…

Altium Designer(AD)软件使用记录08-PCB布局部分

目录Altium Designer(AD)软件使用记录08-PCB布局部分一、交互是模块化抓取的设置二、 模块化及PCB 的预布局分析三、核心最小系统 DSP-SDRAM-FLASH 及拓扑结构分析四、基于CPLD 的模块布局五、基于视频输出模块布局六、基于视频输入模块布局七、RJ45 网口模块的布局八、电源部分…

板子短路了?

有段时间没更新了&#xff0c;主要是最近有点忙&#xff0c;当然也因为有点“懒”。 做这行业的都知道&#xff0c;下半年都是比较忙的&#xff0c;相信大家也是&#xff01; 相信做硬件的小伙伴们&#xff0c;遇到过短路的板子已经不计其数了。 短路带来的危害&#xff1a;…

行动元宣布推出面向精密制造领域的智能运动控制解决方案

近日&#xff0c;AI 工业工程化平台行动元宣布推出面向精密制造领域的智能运动控制解决方案。该方案融合大数据模型、数字孪生以及人工智能技术&#xff0c;通过数字化建模、适配、调试等过程&#xff0c;极大提升终端设备集成方案的设计、选型与测试效率&#xff0c;并通过算法…

如何调整碳化硅 MOSFET 驱动来减少功率损耗

如何调整碳化硅 MOSFET 驱动来减少功率损耗 1.如何减少传导损耗&#xff1f;2.如何减少开关损耗&#xff1f;2.1 关断损耗 (Eoff) 取决于 Rg 和 Vgs-off2.2 开通损耗 (Eon) vs. Rg2.3 开通损耗 Eon 和反向恢复损耗 Err 的米勒效应2.4 对驱动电流的要求 作者&#xff1a;Xiou 参…

PCB基础~PCB介质,Vias

PCB介质 • 一般的介质材料 – FR-4&#xff08;玻璃纤维和环氧基树脂交织而成&#xff09; • 最常和最广泛使用&#xff0c;相对成本较低 • 介电常数&#xff1a;最大4.7&#xff0c; 4.35500Mhz,4.341Ghz • 可承受的最高信号频率是2Ghz(超过这个值&#xff0c;损耗和串扰…

【FLASH存储器系列四】NAND和NOR两种Flash的本质区别是什么?

目录 1 Nand 和Nor的区别 2 从存储原理上分析这些区别的原因 1、为什么nor flash的读取速度比nand flash要稍快&#xff1f; 2、为什么nand flash的容量比nor flash更大&#xff1f; 3、为什么flash的写入操作之前&#xff0c;必须要先进行擦除&#xff1f; 4、为什么nor的擦除…

[攻城狮计划]RT-Thread—详解UART设备(基于RA2E1)

文章目录[攻城狮计划]|RT-Thread—详解UART设备(基于RA2E1)UART简介串口设备管理创建和注册串口设备&#x1f697;创建访问串口设备示例代码[攻城狮计划]|RT-Thread—详解UART设备(基于RA2E1) &#x1f680;&#x1f680;开启攻城狮的成长之旅&#xff01;这是我参与的由 CSDN博…

数字电路基础---组合逻辑

目录 数字电路基础---组合逻辑 1、简介 2、实验任务 3、程序设计 4、仿真验证 数字电路基础---组合逻辑 FPGA 或者 IC 内部的逻辑一般包括组合逻辑和时序逻辑&#xff0c;组合逻辑一般指的是一些门电路或者选择器、比较器一起组成的逻辑。 1、简介 数字电路根据逻辑功能的…

组合逻辑电路设计---多路选择器

目录 1、多路选择器简介 2、硬件设计 3、实验任务 4、程序设计 4.1、模块设计 4.2、绘制波形图 4.3、编写代码 &#xff08;1&#xff09;assign 中条件运算符&#xff08;三目运算符&#xff09;实现方法&#xff1a; &#xff08;2&#xff09;always 语句块中使用 …

操作系统3——处理机调度与死锁

本系列博客重点在深圳大学操作系统课程的核心内容梳理&#xff0c;参考书目《计算机操作系统》&#xff08;有问题欢迎在评论区讨论指出&#xff0c;或直接私信联系我&#xff09;。 梗概 本篇博客主要介绍操作系统第三章处理机调度与死锁的相关知识。 目录 一、调度基本概念…

NXP i.MX 8M Mini的视频开发案例分享 (下)

本文主要介绍i.MX 8M Mini的视频开发案例&#xff0c;包含基于GStreamer的视频采集、编解码、算法处理、显示以及存储案例&#xff0c;GigE工业相机测试说明&#xff0c;H.265视频硬件解码功能演示说明等。 注&#xff1a;本案例评估版采用的是创龙科技TLIMX8-EVM&#xff0c;…

HDLbits--bugs mux2

module top_module (input sel,input [7:0] a,input [7:0] b,output [7:0] out );assign outsel?a:b;endmodule或者用always块也可以 一开始只想在表达式当只能够修改&#xff0c;但是error。 编码为 &#xff08;~sel & a&#xff09; |&#xff08;SEL & B&…

NXP i.MX 8M Plus工业开发板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7,主频1.6GHz)

1 评估板简介 创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板&#xff0c;由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz&#xff0c;ARM Cortex-M7实时处理单元主…

Allegro如何锁定器件操作指导

Allegro如何锁定器件操作指导 Allegro上可以锁定器件,避免误操作被移动,具体操作如下 选择fix命令 Find选择Symbols 框选需要锁定的器件 可以看到器件被锁住了 除了这个方法之外,还有另外一种方法锁定器件,选择edit-property Find选择Symbols

单端/差分转化电路

所谓差分信号是指两个信号幅度相等&#xff0c;相位相反的电压信号。单端信号与差分信号的相互转化 就是将一路信号转化为两路相反的信号的过程。例如一路正弦波信号转化为两路差分正弦波信号。 如果要完成下图所示的信号转换。例如将峰峰值1V的正弦波转化差分正弦波。其实就是…

TI AM64x工业核心板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)

1 核心板简介 创龙科技SOM-TL64x是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 单/四核Cortex-R5F 单核Cortex-M4F设计的多核工业级核心板&#xff0c;通过工业级B2B连接器引出5x TSN Ethernet、9x UART、2x CAN-FD、GPMC、PCIe/USB 3.1等接口。核心板经过专业的PCB Layo…

RFID原理及应用期末复习笔记 | 1.RFID概述【完结✿✿ヽ(°▽°)ノ✿】

系列索引&#xff1a;RFID原理及应用期末复习笔记 | 快速索引 RFID是博主大三下的一门专业课&#xff0c;因为疫情缩短学期进程提前结课&#xff0c;所以期末考试也来的更早&#xff0c;这里就简单记录一下自己复习时的一些笔记&#xff0c;也给后来的学弟学妹一点小帮助。 持续…

一个三极管和稳压管构成的简易稳压电源

一个三极管和稳压管构成的简易稳压电源 先看电路 原理分析&#xff1a; 实际使用中可以加入合适的滤波电容。 上面的电路原理看着比较简单&#xff0c;但还是有不少要注意的地方。 来看看仿真电路的结果&#xff1a; 可以看到&#xff0c;输出的电压并不是我们想要的结果&am…

如何看懂时序图(1):时序图基础知识

对于参考手册中经常出现的一些时序图&#xff0c;经常会让我摸不着头脑。比如对于Flash的时序图来说&#xff0c;要看懂的话&#xff0c;里面的每一个参数都得系统地学一遍&#xff0c;而且时序图中的一些符号也不太懂是什么意思。前一段时间调HyperRAM的时候&#xff0c;因为那…

12v转5v降压模块

问&#xff1a;什么是12V转5V降压模块&#xff1f;它的功能是什么&#xff1f; 答&#xff1a;12V转5V降压模块是一种电子设备&#xff0c;用于将输入电压为12V的直流电转换为输出电压为5V的直流电。它的主要功能是为电子设备提供所需的适当电压&#xff0c;以便它们能够正常运…

【资料分享】全志科技T507工业核心板硬件说明书(一)

目 录 前言 1硬件资源 1.1CPU 1.2ROM 1.3RAM 1.4时钟系统 1.5电源 1.6LED

实验二十六、RC桥式正弦波振荡电路参数选择

一、题目 电路如图1所示。利用 Multisim 分析下列问题&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;选择合适的 R f R_f Rf​ 和稳压管&#xff0c;使电路产生正弦波振荡&#xff0c;并观察起振过程&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;调整电路参数&#xff0c;使输出电压峰值…

高通Camera Tuning AE之曝光表的配置

AEC界面中曝光表的设置需要填写以下两个数值的计算&#xff0c;需要在Sensor info xml文件中中寻找确认&#xff1a; 1.第一行的曝光时间的计算公式为&#xff1a; ((minlinecount/(maxfps*framelengthlines))*100000000 ns 2.Minimum blanking time for preview的计算公式为…

PCB基础~电源和地平面,去耦电容

电源和地平面 • 应该尽可能的使用电源和地平面&#xff0c; Why? – 在设备和电源之间提供一个低阻抗的路径 – 提供屏蔽 – 提供散热 – 降低分布电感 • 一个完整的无破损的平面是最优选择 – 破碎的地平面会在走线的上下层之间 引入寄生电感 • Remember! • 低频时&…

PCB~地平面

地平面的特征 • 在同一块板子上&#xff0c;无线数字信号经常会有较高的数字逻辑&#xff0c;例如高增益的RF电路 • 屏蔽和接地对于接收端的设计是非常有效的 – 辐射在源端就应该被屏蔽掉 – 地平面电流应该回到源端 – 电源电流会通过最小电阻和电感路径回到源端 • 至少有…

allegro 设计中显示网络飞线或关闭网络飞线的方法

1.allegro pcb设计中显示全部网络线&#xff0c;或都关闭全部网络 2…allegro pcb设计中显示某一部分部网&#xff0c;或者显示器件网络&#xff1a;在display >show rats> net显示网络线&#xff0c;单击选中的网络即可显示。在display >shats >components 显示器…

信号完整性:反射

反射是怎么形成的 信号的反射和互连线的阻抗密切相关。反射的最直接原因是互连线的阻抗发生了突然变化&#xff0c;只要互连线的阻抗不连续的点&#xff0c;该处就会发生反射。 信号是以电磁波的形式在走线中传播的&#xff0c;如果从传统的电路理论角度去看&#xff0c;是无…

数字IC前端学习笔记:仲裁轮询(五)

相关文章 数字IC前端学习笔记&#xff1a;LSFR&#xff08;线性反馈移位寄存器&#xff09; 数字IC前端学习笔记&#xff1a;跨时钟域信号同步 数字IC前端学习笔记&#xff1a;信号同步和边沿检测 数字IC前端学习笔记&#xff1a;锁存器Latch的综合 数字IC前端学习笔记&am…

HDLbits--Fsm1/Fsm1s

参考有限状态机 1.定义状态&#xff0c;定义状态寄存器&#xff08;state&#xff0c;nextstate&#xff09; 2.定义组合逻辑--状态转换逻辑 3.定义时序逻辑--何时转换状态/ 描述输出&#xff1f; 4.定义输出--应该可以放在3中&#xff1f; module top_module(input clk,i…

PADS VX 网络飞线的隐藏与关闭

如何设置隐藏和关闭网络飞线&#xff1f; 以隐藏和关闭GND网络飞线为例。网络飞线的隐藏&#xff1a;界面不会显示飞线&#xff0c;但移动器件时会显示。打开PADS layout&#xff0c;点击“查看”→“网络”&#xff08;快捷方式“CtrlAltN”&#xff09;&#xff0c;在弹出的…

整流电路详解

整流电路定义 什么是整流电路&#xff1f;整流电路说的是把交流电转化为直流电&#xff0c;一般情况下是由变压器、整流主电路和滤波电路构成&#xff0c;如果想得到一个恒定的电压值&#xff0c;这里还需要加上一个稳压电路。稳压电路先不说&#xff0c;今天我们只谈整流主电路…

基于VS2015的GIS开发代码(超详细版)

部分操作流程如下一、打开地图文档&#xff0c;保存地图文档代码二、SQL查询代码三、统计最大值、拉框放大代码四、鹰眼图代码一、打开地图文档&#xff0c;保存地图文档代码 打开地图文档 算法流程&#xff1a; ①获取地图信息&#xff0c;包括地图名称、格式、储存位置 ②设…

楼宇节能系统集成是做什么的?每月能省15%

可能有朋友会问&#xff0c;我知道智能建筑系统集成&#xff0c;主要是为大家的工作环境和办公效率提供优质的服务和保障。那楼宇节能系统集成是什么?其实也很好理解&#xff0c;相比起智能建筑系统集成&#xff0c;楼宇节能系统集成可以说是它的“守护神”。 众所周知&…

Solidworks不能生成此特征因为这将导致厚度为零的几何体

如果你一定要拉伸&#xff0c;把合并结果不勾选就行啦&#xff0c;线接触和点接触都会被认为是厚度为0的几何体。

电子技术——反馈对放大器极点的影响

电子技术——反馈对放大器极点的影响 放大器的频率响应和稳定性可以直接由其极点决定。因此我们将深入反馈对放大器极点的影响。 稳定性和极点位置 我们首先讨论稳定性和极点位置的关系。首先我们给出结论&#xff0c;对于任何一个稳定的放大器&#xff0c;其极点都处在 sss …

半导体退火那些事(2)

2.半导体退火的作用 2.1改善半导体的电学性能 退火过程中&#xff0c;材料中的缺陷得到修理&#xff0c;杂质原子和材料内的杙错得到排列&#xff0c;位于能带中动力学的载流子少&#xff0c;能级也就相对于更加密集。因而在退火之后&#xff0c;半导体材料中的电子、空穴浓度…

【PCIE体系结构十】链路两端的参考时钟有频偏怎么办?

&#x1f449;个人主页&#xff1a;highman110 &#x1f449;作者简介&#xff1a;一名硬件工程师&#xff0c;持续学习&#xff0c;不断记录&#xff0c;保持思考&#xff0c;输出干货内容 参考书籍&#xff1a;《PCI.EXPRESS系统体系结构标准教材 Mindshare》 PCIE规范中…

谈谈收音机的发展

目录 1.什么是收音机 2.收音机的工作原理 3.收音机的发展历史 4.收音机的历史作用 1.什么是收音机 收音机是一种电子设备&#xff0c;用于接收和播放广播电台的无线电信号。它是人们获取各种音乐、新闻、娱乐和其他广播节目的常用设备。 收音机通常由以下几个部分组成&…

【资料分享】基于NXP i.MX 8M Plus的异构多核核心板规格书

1 核心板简介 创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板&#xff0c;ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz&#xff0c;ARM Cortex-M7实时处理单元主频高达800MHz。处理器采用14…

烟草企业物流管理信息系统的分析与设计(论文+源码)_kaic

摘要 在经济高速发展的今天&#xff0c;物流业已经成为支撑国民经济的基础性产业。作为一种新型服务业&#xff0c;物流业集仓储、运输、信息等为一体&#xff0c;发展成为复合型战略性产业。S烟草企业设计的物流管理信息系统利用B/S模式的三层结构&#xff0c;基于JSP技术和J…

南京邮电大学电工电子基础B实验八(译码与动态显示电路)

文章目录 一、 实验目的二、 主要仪器设备及软件三、 实验原理四、 实验任务与设计过程实验任务&#xff1a;设计过程&#xff1a; 五、 实验步骤与仿真结果1&#xff0e;用BCD七段显示译码器显示本人学号的后四位&#xff08;0709&#xff09;2&#xff0e;用BCD七段显示译码器…

高速DSP系统设计参考指南(三)串扰

&#xff08;三&#xff09;串扰 1. 高速和低速电路电流返回路径2. 辐射引起的串扰 消除DSP 系统中的所有噪声既不实际也没有必要。除非噪声干扰周围的电路或辐射超过标准限制的电磁能最&#xff0c;否则噪声不成问题。当噪声干扰其他电路时&#xff0c;这被称为串扰。串扰可以…

微机原理与接口技术

8088/8086 CPU的两种工作模式 8088/8086可工作于两种模式下&#xff1a;最小模式与最大模式 ■最小模式为单处理器模式&#xff0c;所有控制信号由微处理器产生 ■最大模式为多处理器模式&#xff0c;部分控制信号由外部总线控制器 产生 ■用于包含协处…

为树莓派新建内存虚拟磁盘

原文链接&#xff1a; https://www.domoticz.cn/wiki/%E4%B8%BA%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%86%85%E5%AD%98%E5%88%86%E5%8C%BA 复现

TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)

1 评估板简介 创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 单/四核Cortex-R5F 单核Cortex-M4F多核处理器设计的高性能评估板&#xff0c;由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证&#xff0c;高性能低功耗&#xff0c;稳…

Simulation about the Fundamentals of the power electronics-2021-08-07

Fundamentals of the power electronicsCase 01: Buck-Boost converter**Topology****建模分析****描述****建模分析****问题a****问题b****问题c****Parameters****Simulation****仿真波形**注&#xff1a;python提取psim数据的原代码利用psim和python对书中的例题进行仿真&am…

看完这篇,我不允许你还不会用Allegro显示PCB的3D模式

看完这篇,我不允许你还不会用Allegro显示PCB的3D模式 Allegro可以显示PCB的3D效果,利于查看和检查,如下图 具体操作如下 选择Set-up-user preferences选择Display

香蕉派BPI-M4 Zero单板计算机采用全志H618,板载2GRAM内存

Banana Pi BPI-M4 Zero 香蕉派 BPI-M4 Zero是BPI-M2 Zero的最新升级版本。它在性能上有很大的提高。主控芯片升级为全志科技H618 四核A53, CPU主频提升25%。内存升级为2G LPDDR4&#xff0c;板载8G eMMC存储。它支持5G WiFi 和蓝牙, USB接口也升级为type-C。 它具有与树莓派 …

三相功率板,测量三相电压电流,PCB,原理图和程序。STM32F030C8

三相功率板&#xff0c;测量三相电压电流&#xff0c;PCB&#xff0c;原理图和程序。STM32F030C8 id649601968432&

高速DSP系统设计参考指南(一)高速DSP设计面临的挑战

&#xff08;一&#xff09;高速DSP设计面临的挑战 1. 概述2. 一般挑战3. DSP音频系统的挑战4. 视频系统的挑战5. DSP通信系统面临的挑战 资料参考来自TI官网和网络。 1. 概述 DSP芯片&#xff0c;也称数字信号处理器&#xff0c;是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部…

【PLC GX Works2】创建一个工程

PLC GX Works2软件安装 https://www.jcpeixun.com/software/375 程序编写 1、工程中找到新建 2、新建 3、导航栏中选择第三行第一个&#xff0c;是全局软元件注释 4、修改软元件名x0为点动按钮&#xff0c;y1为电机&#xff0c;之后关闭即可。 5、左母线&#xff0c;右…

(原创)视频图像接口之eDP

一、视频图像接口 视频图像接口有多种&#xff0c;eDP、DP、LVDS、CPHY、DPHY、HDMI、V-BY-ONE、QSPI、RGB等等&#xff0c;今天主要讲eDP视频接口。 二、协议 DP协议很多&#xff0c;比如有DP1.4a、DP1.4b、DP2.0&#xff0c;诸多协议&#xff0c;大家有兴趣自行查找。 eD…

连续类功放通解2:连续类单管功率放大器底层实现原理

连续类功放通解2&#xff1a;连续类单管功率放大器底层实现原理 本次内容理论性较强&#xff0c;适合对功率放大器理论研究比较感兴趣以及想发论文的小朋友&#xff0c;着重探讨现有的一些带宽拓展模式&#xff08;也就是连续类&#xff09;的基本实现原理&#xff0c;并给出其…

Marin说PCB之CoilcraftBourns POC 电感的性能对比

十一小长假本来是一件美好事情。可是天有不测风云&#xff0c;小编我却有祸兮来了。本来是公司的硬件同事强哥要回以色列了&#xff0c;最近他们国家那边都在打仗&#xff0c;强哥本着舍身为国的精神回国抗战去了。小编我就想着在他回国之前搞了篮球比赛送别一下他呢&#xff0…

4.2V线性500mA充电管理芯片WT4054

4.2V线性500mA充电管理芯片WT4054 单节4.2V线性充电管理芯片,充电电流500mA-800mA,消费电子类产品应用:蓝牙耳机,无线键鼠,小风扇,电子烟,电动牙刷,补水仪,电动抽水器等产品。 什么是线性充电芯片,充电管理芯片的电流持续充入电池,充电电流会随着电池电压的不断上升而线性地减小…

Bluespec SytemVerilog 握手协议接口转换

01、引言 由于接口控制信号上的差异&#xff0c;要实现Bluespec SystemVerilog(BSV)生成的代码和外部Verilog代码之间的正确交互是一件比较麻烦同时容易出错的事情。在BSV中, 模块之间的交互都是基于Action或ActionValue这两类method完成。下图展示了使用BSV设计的某一模块的接…

VivadoAndTcl: eval

用于拼接执行多个命令。后面可以接一个或者多个参数&#xff0c;如果是一个参数&#xff0c;则把这个参数当做命令来执行&#xff0c;如果是多个参数&#xff0c;则将多个参数用concat命令连接起来后再执行。 举例如下&#xff1a; # 一个参数的情况 set do {set var0 {hello…

Altiumdesigner蜂鸣器封装的方法

将默认的PIN2改成圆柱形&#xff08;用相同大小的电容封装替换—DEVICE库中RB5-10.5&#xff09;

利用 Delte-Sigma ADC简化电路设计

很多时候在电路中选择合适的 ADC可以很大程度上简化前端的电路。这里我们一起来看一个电阻电桥的例子&#xff1a; 这里用到了一只仪表放大器和一只运算放大器&#xff0c;他们实际上主要完成了三个功能&#xff1a; 1. 抑制了 2.5V的共模信号&#xff1b; 2. 将-1…

汽车IC芯片

汽车IC芯片 电子元器件百科 文章目录 汽车IC芯片前言一、汽车IC芯片是什么二、汽车IC芯片的类别三、汽车IC芯片的应用实例四、汽车IC芯片的作用原理总结前言 汽车IC芯片的设计和制造需要遵循严格的汽车电子行业标准和要求。这些芯片需要具备高可靠性、抗干扰性、耐高温和长寿命…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(基4布斯编码华莱士树乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 使用基2布斯乘法器虽然能减少乘数中0的数量&#xff0c;但最终还是无法减少部分积的数量&#xff0c;因此一种更合理的编码方式产生了——基4布斯编码。它可以将部…

力芯威Type-C PD控制芯片ET7301BY / ET7303兼容FUSB302

随着USB Type-C&#xff08;也称USB-C 或Type-C&#xff09;接口被强力推广&#xff0c;广泛应用于&#xff1a;智能手机、PC/平板、硬盘、电视、可穿戴、车载等。 无锡力芯微推出TYPE-C控制芯片ET7301BY / ET7303完美兼容FUSB302 它支持 usb 类型 c 连接器应用与配置通道(c…

TVS二极管失效分析

摘要&#xff1a;常用电路保护器件的主要失效模式为短路&#xff0c;瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效&#xff0c;释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏&#xff0e;这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况。通过对 TVS 筛选和使用短路失效…

11.3 读图举例

一、低频功率放大电路 图11.3.1所示为实用低频功率放大电路&#xff0c;最大输出功率为 7 W 7\,\textrm W 7W。其中 A \textrm A A 的型号为 LF356N&#xff0c; T 1 T_1 T1​ 和 T 3 T_3 T3​ 的型号为 2SC1815&#xff0c; T 4 T_4 T4​ 的型号为 2SD525&#xff0c; T 2…

USB简介系列-01

文章目录 USB简介一、电气USB简介 通用串行总线(USB)是由Compaq,Intel,Microsoft和NEC开发的规范,后来惠普,朗讯和飞利浦加入。这些公司成立了 USB Implementers Forum, Inc 作为一家非营利性公司,以发布规范并组织 USB 的进一步开发。 USB-IF的目的是为当时使用的PC…

36V/48V转12V 10A直流降压DC-DC芯片-AH1007

AH1007是一款36V/48V转12V 10A直流降压&#xff08;DC-DC&#xff09;芯片&#xff0c;它是一种高性能的降压变换器&#xff0c;常用于工业、汽车和电子设备等领域。 AH1007采用了先进的PWM调制技术和开关电源控制算法&#xff0c;能够高效地将输入电压从36V/48V降低到12V&…

Boost电路实战详解!(高效率同步整流,PID闭环追踪)

文章目录 寄语什么是BOOST电路BOOST同步升压电路设计要求设计方案驱动电路电压采样电路 总体电路代码实物图总结 寄语 提示&#xff1a;若想实战演练&#xff0c;请先熟悉文章操作流程哦&#xff0c;不然会有危险&#xff01;&#xff01; 我建了一个群&#xff0c;分享我个人…

TMS320C54X 的软件编程

1、DSP 编程工具与流程 DSP 的设计目标是进行数字信号处理&#xff0c;在硬件设计的基础上选择好一定的优化算法并 通过编程在 DSP 芯片上实现是 DSP 技术的核心内容。对 DSP 进行编程&#xff0c;目前最有效的语言 工具仍是 DSP 汇编语言&#xff0c;同时为方便用户用高级语言…

【大厂招聘试题】__硬件工程师_2021年“美团”校招

目录 匹配职位&#xff1a;硬件工程师 1.&#xff08;多选题&#xff09;单处理系统中&#xff0c;进程P1,P2,P3处于就绪队列&#xff0c;进程P4&#xff0c;P6处于等待队列&#xff0c;P5正占用处理器运行&#xff0c;以下对接下来的运行合理的分析是&#xff08; &#xff…

C盘清理指南(一) 内存小的本质原因

相信大家看到日益爆满的C盘一定会很头疼&#xff0c;博主也不例外。C盘之于电脑&#xff0c;犹如心脏之于人类一般重要&#xff0c;合理地清理C盘是工作中必不可少的技能。由于全篇篇幅较长&#xff0c;所以这部分会分为好几期哦&#xff0c;大家敬请期待&#xff01; 当我们发…

【TDK 电容 】介电质 代码 对应温度及变化率

JB 电解质是什么&#xff1f;没找到&#xff0c;只有TDK有&#xff0c;也只有这个温度的区别&#xff0c;并且已经停产在售。 对比发现是mouser网站关于电容的描述错误。下图显示正确的&#xff0c;再然后是错误的。 在TDK官网&#xff0c;这样的描述 温度特性 分类标准代码温…

DC/DC开关电源学习笔记(三)开关频率和储能元件

&#xff08;三&#xff09;开关频率和储能元件 1.开关频率2.储能元件 1.开关频率 频率是开关电源的一个基本属性&#xff0c;它代表了直流电压开启和关断的速率。了解开关频率就可以了解实际应用中电源线路的工作原理。 开关电源利用开关动作将直流电转换为特定频率的脉冲电…

只要封装相同,电容体本身大小就一样吗?

高速先生成员--黄刚 当然这篇文章也还是针对高速信号的交流耦合电容&#xff0c;并不是用于电源的去耦电容&#xff0c;同时文章的灵感也来源于上一篇文章讲不同容值电容对高速信号原理上的效果差异。为什么我们在做高速设计的时候&#xff0c;速率越高&#xff0c;希望电容封装…

IWR6843 TI毫米波雷达介绍

一、概述 IWR6843器件包括整个毫米波模块和模拟基带信号链三个发射器和四个接收器,以及客户可编程MCU和DSP。这个设备是适用于对存储器,处理能力要求适中的使用情况下的片上雷达和应用程序代码大小。这些可能是成本敏感的工业雷达传感应用。 例子是: •工业级传感 •工业…

Allegro层叠中的Etch Factor-铜皮的腐蚀因子如何计算

Allegro层叠中的Etch Factor-铜皮的腐蚀因子如何计算 在用Allegro进行PCB设计的时候,Cross-section中需要填入对应的信息,一般填入每层的厚度即可,如下图 当PCB需要进行仿真分析的时候,Etch-Factor这个值是必须要填写的,如下图 目前看到的都是90这个值,这是一个理论值。 …

STLINK-V3 STDC14座转2.54mm排针转接板Kicad工程

简介 这是一个 STLINK-V3 STDC14座转2.54mm排针转接板Kicad工程 。STDC14座实际工作中不太方便&#xff0c;所以搞了这个转接板。另外转接版上提供了可选的电源输出功能。 An adapter board for STLINK-V3. It change the STDC14 to 2.54mm pin header.It also provides 5V an…

Marin说PCB之封装设计系列---(01)--非金属化孔的设计总结

提到封装设计小编我刚刚开始学习的时候也是一头雾水&#xff0c;在网上各种找视频学习怎么建封装。在这里小编我也推荐一波凡亿PCB商城上是有封装课程的&#xff0c;我当时就是买的凡亿的封装设计课程自己跟着老师学习的&#xff0c;效果还是挺好的。小编我免费给他们做一波推广…

5、电路综合-超酷-基于S11参数直接综合出微带线电路图

电路综合-超酷-基于S11参数直接综合出微带线电路图 1、电路综合原理与实践—电抗函数的综合原理 2、电路综合原理与实践—正实函数与策动电阻抗函数 3、电路综合原理与实践—单双端口理想微带线&#xff08;伪&#xff09;手算S参数与时域波形 之前已经介绍过如何通过电路的微…

【AD9361 数字接口CMOS LVDSSPI】C 并行数据 LVDS

接上一部分&#xff0c;AD9361 数字接口CMOS &LVDS&SPI 目录 一、LVDS模式数据路径和时钟信号LVDS模式数据通路信号[1] DATA_CLK[2] FB_CLK[3] Rx_FRAME[4] Rx_D[5&#xff1a;0][5] Tx_FRAME[6]Tx_D[5&#xff1a;0][7] ENABLE[8] TXNRX系列 二、LVDS最大时钟速率和信…

PoE技术详解

标准的五类网线有四对双绞线&#xff0c;IEEE 802.3af和IEEE 802.3at允许两种用法&#xff1a;通过空闲线对供电或者数据线对供电。IEEE 802.3bt允许通过空闲线对供电、通过数据线对供电或者空闲线对和数据线对一起供电&#xff0c;如图16.1所示。 图 16.1 PoE供电线对 当在一…

AD教程 (十八)导入常见报错解决办法(unkonw pin及绿色报错等)

AD教程 &#xff08;十八&#xff09;导入常见报错解决办法&#xff08;unkonw pin及绿色报错等&#xff09; 常见报错解决办法 绿色报错 可以先按TM&#xff0c;复位错位标识绿色报错原因一般是由于规则冲突的原因&#xff0c;和规则冲突就会报错 点击工具&#xff0c;设计…

理解输出电压纹波和噪声:来源与抑制

医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 1&#xff1a;输出电压纹波 以Buck电路为例&#xff0c;由于寄生参数的影响&#xff0c;实际Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流…

机房小探索

现在连不了NJU-WLAN&#xff0c;怀疑是没有插网线&#xff0c;可以考虑买个USB转网卡的接口&#xff0c;但是我的电脑只有两个USB插口&#xff0c;还不知道版本是什么&#xff0c;之后还想连鼠标跟键盘外设呢。只能连NJU_SWI_WLAN&#xff0c;合理怀疑是Software Internet的缩写…

【电路笔记】-交流电阻和阻抗

交流电阻和阻抗 文章目录 交流电阻和阻抗1、概述&#xff1a;电阻率2、交流状态与直流状态近似性3、交流状态与直流状态的差异性3.1 趋肤效应(The Skin Effect)3.2 靠近效应&#xff08;The Proximity Effect&#xff09; 4、总结 电阻是一种特性&#xff0c;用于表征当电压差施…

【电路笔记】-正弦波形

正弦波 文章目录 正弦波1、概述2、波形产生3、总结 在 19 世纪末的 10 年间&#xff0c;许多技术成就使得交流电的使用得以扩展&#xff0c;并克服了直流电向公众供电的局限性。 1882 年&#xff0c;法国发明了变压器&#xff0c;它简化了交流电的分配&#xff0c;正如我们将在…

称重传感器差分输入信号隔离转换直流放大变送器0-±10mV/0-±20mV转0-10V/4-20mA

主要特性DIN11 IPO 压力应变桥信号处理系列隔离放大器是一种将差分输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源&#xff0c;向输入端和输出…

第五讲:设计库的管理和使用

第五讲&#xff1a;设计库的管理和使用 概述&#xff1a; 课程内容简介&#xff1a; 1、 下载Design kit 2、 安装 Design kit 3、 Design kit的使用 4、 如何进行优化设计 Design Kit – 由元件厂商所提供设计元件库&#xff0c; PDK – Process Design Kit &#xff08;IC的…

试水区块链出版?纽约时报在招人了

本周三纽约时报发布了一份招聘信息&#xff0c;“正在寻找帮助新闻出版商设计基于区块链的概念证明的人”&#xff0c;这意味着纽约时报也要试水区块链技术了。 据外媒报道&#xff0c;为了启动这个项目&#xff0c;纽约时报正在寻找一个在区块链领域的“领袖性人物”&#xff…

广州大学2021计算机组成原理总线传输实验(实验二)

一、 实验目的 熟悉与了解准双向 I/O 口的构成原理 熟悉和了解地址总线的组成结构、地址来源及集合原理。 掌握程序段与数据段的寻址规则及地址部件的运用技巧 熟悉和了解总线的数据通路、双向互递原理及寻址方式与运用规则。 掌握十六位数据总线中“字”与“字节”操作方法及…

硬件基础-电容

电容 本质&#xff1a;电容两端电压不能激变&#xff0c;所以可以起到稳定电压作用。充放电。 电容量的大小: 想使电容容量大:①使用介电常数高的介质 ②增大极板间的面积 ③减小极板间的距离。 品牌 国外&#xff1a;村田 muRata、松下 PANASONIC、三星 SAMSUNG、太诱 TAI…

10.6 开关型稳压电路

线性稳压电路具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强、纹波电压小等优点。但是&#xff0c;由于调整管始终工作在放大的状态&#xff0c;自身功耗较大&#xff1b;故效率较低&#xff0c;甚至仅为 30 % ∼ 40 % 30\%\sim40\% 30%∼40%。而且&#xff0c;为了解决调整管散热…

数字IC前端学习笔记:异步复位,同步释放

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 异步复位 异步复位是一种常见的复位方式&#xff0c;可以使电路进入一个可知的状态。但是不正确地使用异步复位会导致出现意想不到的错误&#xff0c;复位释放便是…

智慧灌溉平台

1.知识百科 智慧灌溉是运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术&#xff0c;结合农业生产的实际需求&#xff0c;通过传感器采集土壤温湿度、光照强度等信息&#xff0c;利用无线传感网络传输到中央控制系统进行智能控制。智慧灌溉系统由传感器&#xff08;水位传感器&…

11、电路综合-集总参数电路结构的S参数模型计算与Matlab

11、电路综合-集总参数电路结构的S参数模型 电路综合专栏的大纲如下&#xff1a; 网络综合和简化实频理论学习概述 前面介绍了许多微带线电路综合的实际案例&#xff0c;如&#xff1a; 3、电路综合原理与实践—单双端口理想微带线&#xff08;伪&#xff09;手算S参数与时域…

172版本关闭背钻后自动添加反盘和禁布的功能

172版本关闭背钻后自动添加反盘和禁布的功能 在用Allegro进行PCB设计的时候,有时会需要用到背钻设置,Allegro172版本和166版本背钻设置有些不一样,背钻设置后会自动给背钻孔添加禁布和改变反盘大小,如下图 大部分情况下,我们不需要背钻自动将这些参数进行编辑,Allegro支持…

电容搞搞”振“,PDN有帮衬

高速先生成员--姜杰 聊电容&#xff0c;不能只聊电容&#xff0c;还要聊电阻和电感。看似很简单&#xff0c;其实&#xff0c;一点都不难。 因为去耦电容的模型基本都可以用下面三种元素的简单组合来表示。 理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的一条斜线&#xff0c;实际…

实验三十三、三端稳压器 LM7805 稳压性能的研究

一、题目 LM7805 输出电压、电压调整率、电流调整率以及输出纹波电压的研究。 二、仿真电路 电路如图1所示。集成稳压芯片采用 LM7805CT。 三、仿真内容 &#xff08;1&#xff09;测量图1&#xff08;a&#xff09;LM7805CT 的电压调整率&#xff0c;测量条件为 I O 50…

电容之【X5R、X7R、COG】

主要是温度的区别&#xff0c;温度对陶瓷电容容值的影响。 1、X5R:最低温度-55&#xff0c;最高温度85&#xff0c;容量变化百分之15 2、X7R&#xff1a;最低温度-55&#xff0c;最高温度125&#xff0c;容量变化百分之15 3、COG&#xff1a;温度系数较好&#xff0c;-55-125范…

Modbus故障码速查手册(故障码含义、分析原因、详细解读)

Modbus故障码速查手册 文章目录 Modbus故障码速查手册引言故障码表故障详解0x01 IllegalFunction0x02 IllegalDataAddress0x03 IllegalDataValue0x04 SlaveDeviceFailure0x05 Acknowledge0x06 SlaveDeviceBusy0x08 MemoryParityError0x0A GatewayPathUnavailable0x0B GatewayTa…

番外12:连续类功率放大器理论-连续类实现带宽拓展的底层原理

连续类功放通解&#xff1a;连续类功率放大器理论-连续类实现带宽拓展的底层原理-基础 本次内容理论性较强&#xff0c;适合对功率放大器理论研究比较感兴趣以及想发论文的小朋友&#xff0c;着重探讨现有的一些带宽拓展模式&#xff08;也就是连续类&#xff09;的基本实现原…

Marin说PCB之TDK和Murata电容哪家强?

不是各位朋友是否听说华为新款手机MATE60Pro已经开始发布销售了&#xff0c;小编我听到这个消息后很是震惊啊&#xff0c;这两年老美一直打压我们中国芯片行业的发展&#xff0c;而且拿华为开刀&#xff0c;搞了一些很恶心的手段来限制和打压华为的发展。所以当我听到新款的MAT…

怎么看电脑有几个cpu?还有cpu是几核的?

一、怎么查看电脑有几个cpu 电脑CPU是电脑的核心&#xff0c;CPU是中央处理器&#xff0c;是电脑进行线程调度的关键&#xff0c;可以通过查看电脑CPU性能个数可以判定一个电脑的性能。今天小编介绍下如何查看电脑CPU个数。 简单的方式直接查看CPU个数。启动电脑后&#xff0c;…

OLED模块

OLED模块 综述&#xff1a;本篇文章简要讲述了oled的定义&#xff0c;两种oled的引脚和接线情况、iic通讯协议、spi通讯协议、OLED代码引用和注意事项。 1.定义 OLED&#xff08;Organic Light-Emitting Diode&#xff09;模块是一种使用有机发光二极管作为显示元素的显示模…

数字IC设计流程

目录 一、引例——RFID芯片 二、数字IC设计流程的发展史 第一阶段&#xff1a;人工设计 第二阶段&#xff1a;人工为主、计算机为辅 第三阶段&#xff1a;人工与计算机平分秋色 第四阶段&#xff1a;计算机为主、人工辅助 三、目前主流的数字IC设计流程 1、ASIC设计流程…

程序数据模型由OS还是硬件架构决定?

文章目录 前言硬件架构的作用OS的作用编译器的角色OS的数据模型参考 前言 在文章 1>>32的结果是1还是0 中提到了数据模型 L P 64 LP64 LP64 &#xff0c;并提出这个数据模型主要是由 U n i x Unix Unix 以及类 U n i x Unix Unix 的操作系统使用居多&#xff0c;例如…

智能车主控板原理图原理讲解

智能车主控板原理图原理讲解 综述&#xff1a;本篇文章对智能车主控板的一部分电路进行原理分析&#xff0c;文末附加整体原理图。 1. 电源电路 &#xff08;1&#xff09;通过外接电池供电并通过电源模块电路&#xff0c;运用稳压芯片lm2940&#xff0c;将电源电压转化为5V…

电容去耦原理

采用电容去耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度&#xff0c;降低电源分配系统的阻抗都非常有效。 对于电容去耦&#xff0c;很多资料中都有涉及&#xff0c;但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储&#xff08;即储能&#xff09;的角度来说…

数字IC前端学习笔记:数字乘法器的优化设计(阵列乘法器)

相关阅读 数字IC前端https://blog.csdn.net/weixin_45791458/category_12173698.html?spm1001.2014.3001.5482 数字信号处理作为微处理器的核心部件&#xff0c;是决定着总体处理器性能的因素之一&#xff0c;而数字乘法器是最常见的一种数字信号处理电路。通常情况下&#…

PCB过孔过电流能力计算

PCB&#xff08;印刷电路板&#xff09;过孔的过电流能力计算通常基于以下几个关键参数&#xff1a; 过孔直径&#xff08;D&#xff09;&#xff1a;过孔的直径决定了其有效导电截面积&#xff0c;进而影响载流能力。 铜厚度&#xff08;t&#xff09;&#xff1a;内层或外层…

自学 FPGA 要注意什么?

1.学习习惯问题 FPGA学习要多练习&#xff0c;多仿真&#xff0c;signaltapII是很好的工具&#xff0c;可以看到每个信号的真实值&#xff0c;建议初学者一定要自己多动手&#xff0c;光看书是没用的。同时自制力也很重要&#xff0c;差的人容易半途而废。 2.EDA工具问题 熟…

半理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真-基于GAN器件CGH40010F

半理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真-基于GAN器件CGH40010F 理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真中已经介绍了如何在ADS中使用理想电流源来对DPA的架构进行仿真。但是理想的电流源太理想了&#xff0c;电压、电流的许多行为都是需要自己使用数学公式去严格定义&#x…

小主机折腾记22

最近总是心不在焉&#xff0c;于是决定把家里的海景房机箱升级下&#xff0c;顺便把之前剩的x99散热器&#xff0c;蓝宝石RX590&#xff0c;内存硬盘等利用上 咸鱼买了一个长城G6 淘宝买了一张X99D4M4&#xff08;4相8倍供电那款&#xff09; 今天主板到了&#xff0c;开整 先测…

成都mps公司 PTE岗位详细说明

上一篇关于成都mps的文章&#xff0c;主要写了工作待遇和感受&#xff0c;这一篇主要写PTE 岗位具体做什么&#xff0c;工作中遇到的一些问题&#xff0c;以及岗位感受。 1. PTE是什么&#xff1f; 在投递岗位时&#xff0c;我们可以看到该岗位期待我们有基本的电学基础&…

ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 HDMI-IN使用

1. HDMI-IN简介 HDMI IN功能可以通过桥接芯⽚的⽅式实现&#xff0c;将HDMI信号转换成MIPI信号接收RK3588芯⽚平台⾃带HDMI RX模块&#xff0c;可以直接接收HDMI信号&#xff0c;无需通过桥接芯⽚实现。在ArmSoM系列产品中&#xff0c;ArmSoM-W3支持HDMI-IN功能HDMI-IN功能框图…

EF类和E/F类功率放大器(能量转换器)的波形推导和理想仿真--基于Matlab和ADS

EF类和E/F类功率放大器&#xff08;能量转换器&#xff09;的波形推导和理想仿真–基于Matlab和ADS 参考论文&#xff1a;Modeling and Analysis of Class EF and Class E/F Inverters With Series-Tuned Resonant Networks(2016) 这篇文章的思路和MTT的文章A Generalized Hi…

Node-RED在Linux二次开发网关中能源数据实时采集与优化

智能电网与分布式能源系统已成为推动绿色能源转型的重要载体。为了更好地应对多样化的能源供给与需求挑战&#xff0c;以及实现更高效的能源管理&#xff0c;Linux二次开发网关与Node-RED这一创新组合应运而生。 Linux二次开发网关作为高度定制化的硬件平台&#xff0c;其开源特…

电路综合原理与实践---单双端口理想微带线(伪)手算S参数与时域波形

电路综合原理与实践—单双端口理想微带线&#xff08;伪&#xff09;手算S参数与时域波形与时域波形 1、单理想微带线&#xff08;UE&#xff09;的S参数理论推导 参考&#xff1a;Design of Ultra Wideband Power Transfer Networks的第四章&#xff0c;之后总结推导过程 2…

11---数字温度 OR 湿度传感器电路设计

视频链接 数字温度or湿度传感器电路设计02_哔哩哔哩_bilibili 数字温度 OR 湿度传感器电路设计 1、温湿度传感器 DHT11 DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 其精度湿度-5%RH&#xff0c; 温度-2℃&#xff0c;量程湿度20-90%RH&#xff0c; 温度0~50℃。 D…

轻松掌握,板对板连接器选型指南

一、什么是板对板连接器&#xff1f; 板对板连接器(简称BTB)&#xff0c;是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升&#xff0c;板对板连接器也沿着市场需求向着高速率&#xff0c;高功率密度&#xff0c;轻薄化几个方向发展。 …

芯片工程系列(6)Chiplet封装

0 英语缩写 chiplet是一个合成词&#xff0c;由chip和let两个单词组合而成。它的意思是“小芯片”&#xff0c;通常指的是一种集成电路中的小型芯片系统级封装&#xff08;System in a Package&#xff0c;SiP&#xff09;系统级芯片&#xff08;System on a Chip&#xff0c;…

U盘弹不出?事件查看器

使用完U盘或者硬盘遇到弹不出&#xff0c;是直接拔掉还是关机再拔&#xff1f; no no no 看这&#xff01; 1、开始菜单&#xff0c;或者叫“windows” 2.右键&#xff0c;点击按键“V”; 3.看到了事件查看器&#xff1b; 是PDF阅读器在占用文件&#xff1b; 关闭就正常了&…

电磁兼容故障整改-射频传导发射超标

电磁兼容故障整改-射频传导发射超标 射频传导发射超标原因射频传导发射超标处理 射频传导发射超标原因 ①开关电源或DC/DC变换器工作在脉冲状态&#xff0c;它们本身会产生很强的干扰&#xff0c;这种干扰既有共模的&#xff0c;也有差模的。对于一般开关电源和变换器&#xf…

磁环的使用方法

磁环的使用方法 磁环的工作原理共模滤波用法差模滤波用法各种材料磁环的对应频率磁环的感量计算 磁环的工作原理 共模滤波用法 差模滤波用法 各种材料磁环的对应频率 磁环的感量计算

一分钟了解MOS管基础知识

场效应管&#xff08;Field-Effect Transistor&#xff0c;简称FET&#xff09;是电子技术中广泛使用的一种半导体器件&#xff0c;具有高输入阻抗、噪声低和低功耗等优点。 简介 场效应管是一种电压控制器件&#xff0c;其工作原理是通过改变栅极&#xff08;Gate&#xff09;…

构建未来交通:香橙派OPI Airpro上的智能交通监管系统

引言&#xff1a; 随着城市化进程的加速&#xff0c;交通管理变得越来越复杂。 传统的交通监管系统往往无法有效应对日益增长的车辆数量和复杂的交通状况。因此&#xff0c;我们需要一种更加智能和自适应的解决方案来提高交通效率并减少事故发生率。 香橙派OPI Airpro以其强大的…

无线电和雷达频谱大全

1&#xff0c;频率单位 2&#xff0c;全球警用雷达频率 3&#xff0c;军用雷达频段 4&#xff0c;国际电联ITU雷达频段 5&#xff0c;无线电频段 6&#xff0c;电子对抗ECM频段 7&#xff0c;声波频段

电荷泵如何实现升压原来

电荷泵如何实现升压原来 某芯片自举栅极驱动内部原理图迪克森电荷泵 某芯片自举栅极驱动内部原理图 迪克森电荷泵 迪克森电荷泵&#xff08;Dickson Charge Pump&#xff09;是一种电压倍增器电路&#xff0c;可以将低电压升高到较高电压&#xff0c;相对于其他电压升压电路&a…

材料物理 笔记-4

原内容请参考哈尔滨工业大学何飞教授&#xff1a;https://www.bilibili.com/video/BV18b4y1Y7wd/?p12&spm_id_frompageDriver&vd_source61654d4a6e8d7941436149dd99026962 或《材料物理性能及其在材料研究中的应用》&#xff08;哈尔滨工业大学出版社&#xff09; 离…

AMBE-2000

这份文件是关于AMBE-2000™ Vocoder Chip的用户手册&#xff0c;由Digital Voice Systems, Inc. (DVSI) 提供。以下是手册的核心内容概要&#xff1a; 产品介绍&#xff1a; 产品介绍部分详细描述了AMBE-2000™ Vocoder Chip的主要特点和优势&#xff0c;以及它的应用领域。以下…

使用ADS确定元器件的等效感值与等效容值

使用ADS确定元器件的等效感值与等效容值 使用Win家的ADS的PDK&#xff0c;里面有一些微带电感结构&#xff0c;但是居然没有标注感值&#xff0c;给设计带来了一定的不便。 那么对于一个电路结构&#xff0c;如微带线、微带螺旋电感&#xff0c;我们如何知道其实际的感值、容…

c51 单片机如何控制小灯闪烁?

目录 硬件电路设计 软件编程 烧录程序 测试 调整和优化 C51单片机是一种经典的8位微控制器&#xff0c;广泛应用于各种嵌入式系统和智能控制项目中。 C51单片机控制小灯闪烁主要涉及到硬件电路设计和软件编程两个方面。下面是一个基本的步骤说明&#xff1a; 硬件电路设计…

【嵌入式DIY实例】-土壤养分实时分析

使用NPK传感器进行实时土壤养分分析 智能农业:使用 Arduino 和 NPK 传感器进行实时土壤养分分析 文章目录 使用NPK传感器进行实时土壤养分分析1、土壤NPK传感器介绍2、MAX485 RS485收发模块介绍3、硬件准备4、代码实现本文将介绍如何使用 Arduino 和 NPK 传感器实时测量土壤养…

AD767系列12位数字模拟转换器

这份文件是关于Analog Devices公司生产的AD767系列12位数字模拟转换器&#xff08;D/A Converter&#xff09;的技术手册。以下是该文件的核心内容概要&#xff1a; 产品描述&#xff1a; AD767是一款集成了高稳定性的埋藏Zener参考电压源和输入锁存器的12位电压输出数字模拟转…

神通广大的RC电路

常用的RC电路概述 如图RC电路可以电阻&#xff0c;电容单独配合使用&#xff0c;实现微分&#xff0c;高通&#xff0c;移相亦或是积分&#xff0c;低通&#xff0c;延时功能&#xff1b;配合运算放大器进行使用可以实现真正的积分&#xff0c;微分功能&#xff0c;也可以实现多…

什么是多路复用器滤波器

本章将更深入地介绍多路复用器滤波器&#xff0c;以及它们如何用于各种应用中。您将了解到多路复用器如何帮助设计人员创造出更复杂的无线产品。 了解多路复用器 多路复用器是一组射频(RF)滤波器&#xff0c;它们组合在一起&#xff0c;但不会彼此加载&#xff0c;可以在输出之…

HDLbits 刷题 --Gates100

Build a combinational circuit with 100 inputs, in[99:0]. There are 3 outputs: out_and: output of a 100-input AND gate.out_or: output of a 100-input OR gate.out_xor: output of a 100-input XOR gate. 译&#xff1a; 构建一个具有100个输入的组合逻辑电路&#…

用虚拟机安装gnu radio

首先在虚拟机上安装的ubuntu18.04 按照Pluto SDR环境搭建libiio/GNU Radio/gr-iio&#xff08;Ubuntu&#xff09;-CSDN博客 依次安装libiio、libad9361-iio、gnuradio的3.8版本&#xff0c;以及对应的gr-iio 前面的依赖关系很重要 sudo apt-get install build-essential l…

环境监测站升级选择ARM网关驱动精准数据采集

物联网技术的深入发展和环保需求的不断攀升&#xff0c;API调用网关在环境监测领域的应用正成为科技创新的重要推手。其中&#xff0c;集成了API调用功能的ARM工控机/网关&#xff0c;以其出色的计算性能、节能特性及高度稳定性&#xff0c;成功搭建起连接物理世界与数字世界的…

绕组必须知道的5个参数

绕组参数 1.几极电极 2.每组线圈有几把线 3.跨距 4.匝数 5.线径 几极电机 A,B,C相 &#xff0c;每相两极 共6组线圈&#xff01;&#xff01;&#xff01; 每组线圈有几把线 间隔的绿色绝缘纸 中间为一组线圈&#xff0c; 有的是一捆为一组&#xff0c;有的是两捆为一组…

LDO原理以及相关性能参数

LDO概述 LDO是Low Dropout Regulator的缩写&#xff0c;意思是低压差线性稳压器。 LDO的性能特点&#xff1a; 低压差是指输入电压与输出电压的差值比较低&#xff1b; 线性是指MOS基本处于线性工作状态&#xff1b; 稳压器是指在正常的VIN范围内&#xff0c;输出VOUT都稳…

MOS管的安全工作区SOA详解(一)限制线介绍

1、什么是MOS管的SOA区&#xff0c;有什么用&#xff1f; SOA区指的是MOSFET的安全工作区&#xff0c;其英文单词是Safe Operating Area。也有一些厂家叫ASO区&#xff0c;其英文单词是Area of Safe Opration&#xff0c;总之&#xff0c;两者是一个意思&#xff0c;下面我们统…

一分钟了解机器人自由度

目录 自由度的定义 自由度的分类 自由度的影响 影响自由度的主要参数 关节类型和数量 机械结构 控制系统 自由度控制的硬件架构原理 传感器 执行器 控制器 通信接口 软件和算法 机器人的自由度是指机器人在空间中可以独立移动的方向和角度的数量&#xff0c;它是衡…

【未完待续】计算机组成与体系结构第三次试验:微程序控制器实验

计算机组成与体系结构第三次试验&#xff1a;微程序控制器实验 前言一、实验目的二、实验内容三、实验器件四、实验原理五、 实验步骤六、 实验结果七、思考题 前言 为了帮助同学们完成痛苦的实验课程设计&#xff0c;本作者将其作出的实验结果及代码贴至CSDN中&#xff0c;供…

边缘计算与物联网的核心 —— 低功耗芯片

一、低功耗芯片 在边缘计算与物联网&#xff08;IoT&#xff09;中&#xff0c;低功耗芯片扮演了至关重要的角色&#xff0c;主要体现在以下几个方面&#xff1a; 延长设备寿命&#xff1a;物联网设备通常需要部署在难以更换电池或不方便进行频繁维护的环境中&#xff0c;比如…

cadence原理图中的引脚禁用怎么去除

cadence原理图中的引脚禁用怎么去除 我们在修改别人的原理图时&#xff0c;有时封装的引脚被加上了禁用符号&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 如果想使用这些引脚&#xff0c;需要将“X”引脚禁用符号去掉&#xff0c;此时只需要再次在右边的工具栏选中引脚禁用符&#xff…

2024.2.17校招 实习 内推 面经

绿*泡*泡VX&#xff1a; neituijunsir 交流*裙 &#xff0c;内推/实习/校招汇总表格 1、校招 & 社招 | ITC2024春季招聘正式开启 校招 & 社招 | ITC2024春季招聘正式开启 2、校招 | 无锡地铁集团有限公司2024届校园招聘公告 校招 | 无锡地铁集团有限公司2024届校园…

Marin说PCB之如何利用CATIA软件把器件的3D模型导出2D格式文件

步骤一&#xff0c;打开CATIA软件&#xff0c;找到器件的3D模型文件。 如下图所示就是SD卡的3D模型图了。 若是我们想要把这个3D模型导出我们实际需要的2D的DXF或者是DWG格式的话&#xff0c;我们应该如何操作呢? 1,文件&#xff0c;新建一个DAWING格式的文件, 2&#xff0c;新…

差分逻辑电平 — LVDS、CML、LVPECL、HCSL互连

前言 首先了解差分逻辑电平、单端逻辑电平的基础知识 地址&#xff1a;常见的逻辑电平_常用的逻辑电平-CSDN博客 注&#xff1a; ECL >> PECL >> LVPECL演变&#xff1b; ECL速度快&#xff0c;驱动能力强&#xff0c;噪声小&#xff0c;但是功耗大&#xff0c;使…

20---复位电路设计

视频链接 复位电路设计01_哔哩哔哩_bilibili 复位电路设计 1、复位介绍 复位电路又叫初始化电路&#xff0c;它的作用是将芯片的工作状态回到初始状态&#xff01; 复位电路在硬件设计中至关重要&#xff0c;在实际调试的过程中&#xff0c;与复位相关的点必核查&#xff…

【电路笔记】-场效应管(FET)电流源

场效应管(FET)电流源 文章目录 场效应管(FET)电流源1、概述2、偏置结 FET2.1 N沟道JFET偏置2.2 N沟道JFET输出特性3、JFET 作为恒流源4、JFET 零电压偏置5、JFET 负电压偏置6、FET 恒流源示例17、JFET电流源8、FET 恒流源示例29、FET 恒流源示例310、总结FET 恒流源使用 JFET 和…

PI案例分享--PDN谐振分析在DDR设计中的应用

目录 0 引言 1 PCB设计的“潜在”风险 2 串扰评估 3 腔体谐振分析 4 设计优化分析 5 总结 扩展阅读 0 引言 当前&#xff0c;DDR5标准定义的最高传输速率达到了6400 Mbps&#xff0c;而供电电压降低至1.1V&#xff0c;加之DDR众多的总线数量&#xff0c;对高密度布线的PC…

电气知识一、三相电的中性点、零点,中性线、零线

中性点与零点、中性线与零线的区别是什么&#xff1f; 其实中性点、零点、中性线、零线的含义是&#xff1a;中性点是指发电机或变压器的三相电源绕组连成星形时三相绕组 的公共点。零点是指接地的中性点。中性线是指从中性点引出的导线。零线是指从零点引出的导线。 &#xff…

PCB损耗来源

信号经过PCB板会产生损耗&#xff0c;主要包括导体损耗&#xff0c;介电损耗和辐射损耗 导体损耗&#xff1a;导体损耗是由于电流流动过程中产生电阻损耗而发热。 介电损耗&#xff1a;介电损耗是由于电场通过介质时分子的交替极化和晶格碰撞造成的。 辐射损耗&#xff1a;辐…

增量式/绝对值式编码器,物体检测技术,位置距离检测技术

系列文章目录 1.元件基础 2.电路设计 3.PCB设计 4.元件焊接 5.板子调试 6.程序设计 7.算法学习 8.编写exe 9.检测标准 10.项目举例 11.职业规划 文章目录 前言一、物体检测技术①、以“光”检测的方式②、以“涡电流”检测的方式③、以“接触”的检测方式④、以“超声波”的…

理想架构的非对称高回退Doherty功率放大器理论与仿真

Doherty理论—理想架构的非对称高回退Doherty功率放大器理论与仿真 参考&#xff1a; 三路Doherty设计 01 射频基础知识–基础概念 Switchmode RF and Microwave Power Amplifiers、 理想架构的Doherty功率放大器&#xff08;等分经典款&#xff09;的理论与ADS电流源仿真参考…

逆变器专题(16)-构网型逆变器与跟网型逆变器

相应仿真原件请移步资源下载 现如今&#xff0c;常规的逆变器控制方法主要分为跟网型以及构网型逆变器 跟网型逆变器即常规意义上的并网逆变器&#xff0c;即输出电流直接接入大电网&#xff0c;通常为电流源型逆变器&#xff0c;其输出电流的相位与频率时随着电网电压而随时进…

【国产MCU】-CH32V307-实时时钟(RTC)

实时时钟(RTC) 文章目录 实时时钟(RTC)1、实时时钟(RTC)介绍2、RTC驱动API介绍3、RTC使用实例RTC 实时时钟是一组32 位可编程计数器,时基支持20 位预分频,用于较长时间段的测量。时钟基准来源高速的外部时钟128分频(HSE/128)、外部晶体低频振荡器(LSE)或内部低功耗RC…

大电流电感的作用和特点

大电流电感又称为高功率电感&#xff0c;一般是指绕线型电感&#xff0c; 一、主要作用 1.在低频时&#xff0c;起蓄能和滤高频&#xff1b; 2.在高频时&#xff0c;它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热&#xff0c;感性效应降低等现象。 简单来说就是对交流信号进行隔离、…

读书·计算机组成与设计:软硬件接口RISC-V版·第三章

加法和减法 减法&#xff1a; 将负数用二进制补码的形式表现出来并相加 补码&#xff1a; 除了符号位&#xff0c;其他位置 取反 1 正数 &#x1f449; 负数补码&#xff1a; 全部取反 1 负数补码 &#x1f449; 正数 &#xff1a; 全部取反 1 减法就是&#xff1a; 将 相…

嵌入式硬件设计(一)|利用 NodeMCU-ESP8266 开发板和继电器结合APP“点灯•blinker”制作Wi-Fi智能开关(附有关硬件详细资料)

概述 本文主要讲述利用 NodeMCU-ESP8266 开发板和继电器通过手机 APP “ 点灯 • Blinker ” 制作一款能够由手机控制的WiFi 智能开关&#xff0c;从而实现智能物联。NodeMCU 是基于 Lua 的开源固件&#xff0c;ESP8266-NodeMCU是一个开源硬件开发板&#xff0c;支持WiFi功能&a…

什么是硬件加速?

硬件加速是指通过使用专门设计的硬件来提高计算机系统的性能和效率。传统的软件运行在通用的中央处理器&#xff08;CPU&#xff09;上&#xff0c;而硬件加速则利用专用的硬件组件来加速特定的计算任务。这些硬件组件可以是图形处理器&#xff08;GPU&#xff09;、数字信号处…

AT45DB321E

章节 1: 产品特性 (Features) - 单电源供电 2.3V - 3.6V - 兼容串行外设接口 (SPI) - 支持 SPI 模式 0 和 3 - 支持 RapidS™ 操作 - 能够连续读取整个阵列的数据 - 最高支持 85MHz 的数据传输速率 - 低功耗读取选项&#xff0c;最高支持 15MHz - 时钟到输出时间 (tV) 最大为 …

2024.3.7 校招 实习 内推 面经

绿*泡*泡VX&#xff1a; neituijunsir 交流*裙 &#xff0c;内推/实习/校招汇总表格 1、校招 | 百度智能驾驶事业群组2024春季补录进行中&#xff08;内推&#xff09; 校招 | 百度智能驾驶事业群组2024春季补录进行中&#xff08;内推&#xff09; 2、校招 | 德赛西威 202…

SiC电机控制器(逆变器)发展概况及技术方向

SiC电机控制器&#xff08;逆变器&#xff09;发展概况及技术方向 1.概述2.电动汽车动力系统设计趋势3.栅极驱动器和驱动电源配置4.结论 tips&#xff1a;资料来自网上搜集&#xff0c;仅供学习使用。 1.概述 2022年到2023年&#xff0c;第三代半导体碳化硅被推上了新的热潮。…

快手,得物,蓝月亮,蓝禾,奇安信,三七互娱,顺丰,康冠科技,金证科技24春招内推

快手&#xff0c;得物&#xff0c;蓝月亮&#xff0c;蓝禾&#xff0c;奇安信&#xff0c;三七互娱&#xff0c;顺丰&#xff0c;康冠科技&#xff0c;金证科技24春招内推 ①得物 【岗位】技术&#xff0c;设计&#xff0c;供应链&#xff0c;风控&#xff0c;产品&#xff0c;…

【电路笔记】-快速了解数字逻辑门

快速了解数字逻辑门 文章目录 快速了解数字逻辑门1、概述2、集成电路的分类3、摩尔定律4、数字逻辑状态5、数字逻辑噪声6、简单的基本数字逻辑门7、基本 TTL 逻辑门8、发射极耦合数字逻辑门9、集成电路的“74”子族10、基本 CMOS 数字逻辑门数字逻辑门是一种电子电路,它根据其…

32---SWD电路设计

视频链接 SWD硬件电路设计01_哔哩哔哩_bilibili SWD电路设计 1、SWD简介 SWD&#xff1a;Serial Wire Debug&#xff0c;代表串行线调试。 是ARM设计的协议&#xff0c;用于对其微控制器进行编程和调试。 SWDIO–串行数据线&#xff0c;用于数据的读出和写入; SWDCLK–串…

电磁兼容(EMC):静电放电(ESD)抗扰度试验深度解读(一)

目录 1 .导言 2.适用产品范围 3.标准目的 4.试验等级 4.1 空气放电的最高电压为何定在15kV 1 .导言 电磁兼容设计的知识储备之一便是EMC相关标准&#xff0c;标准中的测试系统标准更是基础中的基础&#xff0c;深度理解&#xff0c;对产品的EMC设计有很好的帮助。以下对最…

HDLbits 刷题 -- Alwaysblock2

学习&#xff1a; For hardware synthesis, there are two types of always blocks that are relevant: Combinational: always (*)Clocked: always (posedge clk) Clocked always blocks create a blob of combinational logic just like combinational always blocks, but…

总结单片机的基本概念

单片机执行指令 我们来思考一个问题&#xff0c;当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部&#xff0c;然后取下单片机&#xff0c;单片机就可以执行这条指令。 那么这条指令一定保存在单片机的某个地方&#xff0c;并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失&a…

DS9638 RS-422双高速差分线驱动器

这份文件是德州仪器&#xff08;Texas Instruments&#xff09;关于DS9638 RS-422双高速差分线驱动器的数据手册。以下是该文件的核心内容概述&#xff1a; 产品概述&#xff1a; DS9638是一款肖特基&#xff08;Schottky&#xff09;型、与TTL兼容的双高速差分线驱动器&#x…

S1---FPGA硬件板级原理图实战导学

视频链接 FPGA板级实战导学01_哔哩哔哩_bilibili FPGA硬件板级原理图实战导学 【硬件电路设计的方法和技巧-哔哩哔哩】硬件电路设计的方法和技巧01_哔哩哔哩_bilibili&#xff08;40min&#xff09; 【高速板级硬件电路设计-哔哩哔哩】 高速板级硬件电路设计1_哔哩哔哩_bil…

解析二极管的单向导电性

二极管是电子电路中很常用的元器件&#xff0c;非常常见&#xff0c;二极管具有正向导通&#xff0c;反向截止的特性。 在二极管的正向端&#xff08;正极&#xff09;加正电压&#xff0c;负向端&#xff08;负极&#xff09;加负电压&#xff0c;二极管导通&#xff0c;有电流…

USB4 C母 Docking设计PCBA简单性能测试

一&#xff1a;设备需求 USB4 PCBA 主板&#xff1b;1台Type-C笔记本 &#xff1b;1个PD诱骗器 &#xff1b;1个DC电源20V 10A&#xff1b;1个3.5耳机&#xff1b;2条C to C全功能线&#xff08;带Emarker&#xff09;&#xff1b;2个U盘&#xff08;USB-A 口&#xff09;&…

HDLbits 刷题 --Conditional

学习: Verilog has a ternary conditional operator ( ? : ) much like C: (condition ? if_true : if_false) This can be used to choose one of two values based on condition (a mux!) on one line, without using an if-then inside a combinational always block. …

DD3L内存芯片介绍

在数字科技迅猛发展的今天&#xff0c;内存芯片作为硬件的核心组件之一&#xff0c;扮演着至关重要的角色。而DD3L内存芯片以其卓越的性能和独特的设计&#xff0c;成为众多高端电子设备的不二选择。那么&#xff0c;DD3L内存芯片究竟如何应用&#xff0c;又是如何释放数字世界…

DS3231SN

这份文件是关于DS3231SN芯片的数据手册&#xff0c;由Maxim Integrated公司生产。DS3231SN是一款高精度的I2C接口集成实时时钟&#xff08;RTC&#xff09;/温度补偿晶体振荡器&#xff08;TCXO&#xff09;/晶体的芯片。以下是该芯片的核心内容概述&#xff1a; 产品概述&…

24---DDR4电路设计

视频链接 DDR4电路设计01_哔哩哔哩_bilibili DDR4硬件电路设计 1、DDR4基本介绍 2011年1月4日&#xff0c;三星电子完成史上第一条DDR4内存。DDR4相比DDR3最大的区别有三点&#xff1a;16bit预取机制&#xff08;DDR3为8bit&#xff09;&#xff0c;同样内核频率下理论速度…

半波整流电路原理详解+参数与计算公式

什么是半波整流电路&#xff1f; 半波整流电路的基本操作非常简单&#xff0c;输入信号通过二极管&#xff0c;由于只能通过一个方向的电流&#xff0c;二极管的整流作用&#xff0c;单个二极管只允许通过一半的波形。 下图说明了半波整流电路的基本原理。 半波整流电路工作图…

理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真

Doherty理论—理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真 参考&#xff1a; 三路Doherty设计 01 射频基础知识–基础概念 ADS仿真工程文件链接&#xff1a;理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真 目录 Doherty理论---理想架构的Doherty功率放大器理论与仿真0、Doherty架构的作用…

51单片机超声波测距代码

超声波测距代码&#xff1a; #include<reg52.h>sbit echoP2^0 ; //回声接收端口 sbit trigP2^1 ;//超声波触发端口sbit wei1P2^4; sbit wei2P2^5; sbit wei3P2^6; sbit wei4P2^7;sbit inP2^2;#define dula P0 #define uchar unsigned char #define uint unsigned intlo…

【OpenCV-颜色空间】

OpenCV-颜色空间 ■ RGB■ BGR■ HSV■ HSL■ HUE■ YUV ■ RGB ■ BGR BGR 就是RGB R和B调换位置。 OpenCV 默认使用BGR ■ HSV ■ HSL ■ HUE ■ YUV

单片机中的RAM vs ROM

其实&#xff0c;单片机就是个小计算机。大计算机少不了的数据存储系统&#xff0c;单片机一样有&#xff0c;而且往往和CPU集成在一起&#xff0c;显得更加小巧灵活。 直到90年代初&#xff0c;国内容易得到的单片机是8031&#xff1a;不带存储器的芯片&#xff0c;要想工作&a…

转专业:集成电路、微电子、电子信息选哪个?

目录 集成电路专业 微电子技术专业 电子信息工程专业 综合分析 在考虑转专业到集成电路、微电子或电子信息时&#xff0c;您需要考虑多个因素&#xff0c;包括个人兴趣、专业课程内容、行业前景以及未来就业市场的需求。以下是关于这三个专业的详细分析&#xff0c;以及它们…

先进电气技术 —— 母线电容器的老化预测

在电气工程领域&#xff0c;老化问题是一个常见的问题&#xff0c;诸如电机老化、线路老化、功率开关管老化、直流母线电容器老化以及电池老化等等&#xff0c;因此“对系统器件的寿命预测”成为了工业界和学术界的一个研究热点问题。 一、背景 电容器广泛应用于电力电子变换器…

国外媒体推广软文宣发:促进海外宣发新风尚,迈向国际舞台

大舍传媒http://www.dashemeijie.com 序言 伴随全球经济一体化发展趋向&#xff0c;越来越多的中国企业希望在国际舞台上表现自己的总体水平。而国外媒体软文发稿作为一种全新的海外宣传方式&#xff0c;正逐渐成为促进海外宣发新风尚的主要常用工具。接下来我们就探讨国外媒…

元器件降额设计标准与要点参考总结

🏡《电子元器件学习目录》 目录 1,概述2,降额分级3,降额设计3.1,电阻降额3.2,电容降额3.3,电感降额3.4,二极管降额3.5,晶体管降额3.6,模拟电路降额3.7,数字电路降额3.8,继电器降额3.9,开关降额3.10,保险丝降额3.11,声表面波元件降额4,过度降额5,总结6,参考文…

显卡基础知识及元器件原理分析

显卡应该算是是目前最为火热的研发方向了&#xff0c;其中的明星公司当属英伟达。 当地时间8月23日&#xff0c;英伟达发布截至7月30日的2024财年第二财季财报&#xff0c;营收和利润成倍增长&#xff0c;均超市场预期。 财报显示&#xff0c;第二财季英伟达营收为135.07 亿美…

29---Nor Flash电路设计

视频链接 Nor Flash硬件电路设计01_哔哩哔哩_bilibili NOR FLASH电路设计 1、NOR FLASH介绍 NOR Flash最早是由Intel公司于1988年开发出的。 NOR Flash虽容量小但速度快,最大特点是支持芯片内执行&#xff08;XIP&#xff09;&#xff0c;即程序可以直接在NOR flash的片内…