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PCB設計為何一般控制50歐姆阻抗?
做PCB設計過程中,在走線之前,一般我們會對自己要進行設計的項目進行疊層,根據厚度、基材、層數等信息進行計算阻抗,計算完后一般可得到如下圖示內容。
2019-11-06
PCB設計 歐姆阻抗
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基于STM32和SIM900A的無線通信模塊設計
設計一個可以實現短信收發與數據無線傳輸的模塊的要求,本文采用了ARM Cortex—M3內核的主流產品STM32作為主控芯片,采用SIMCom公司的SIM900A作為通信芯片。在查閱大量相關文獻以及相關芯片的數據手冊之后,本文設計了一個遠程無線通信模塊。該模塊在實驗室試運行一周后,沒有出現掉線的情況,數據收...
2019-11-05
STM32 SIM900A 無線通信模塊 設計
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如何采用降壓型控制器產生負電壓?
負電壓被用于為汽車信息娛樂系統中數量越來越多的 LCD 顯示屏供電。同樣,在工業和鐵路環境中,負電壓軌可滿足儀表和監視應用的需要。
2019-11-04
降壓型控制器 負電壓
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印制線路板元器件如何放置?看完這篇文章恍然大悟
印制線路板上的元器件放置的通常順序:放置與結構有緊密配合的固定位置的元器件,如電源插座、指示燈、開關、連接件之類,這些器件放置好后用軟件的 LOCK 功能將其鎖定,使之以后不會被誤移動;放置線路上的特殊元件和大的元器件,如發熱元件、變壓器、IC 等;放置小器件。
2019-11-04
印制線路板 元器件
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三相交流電相序檢測電路方案設計詳解
在使用三相交流電動機時,需要知道所連接三相電源的相序。若相序不正確,則電動機的旋轉方向將與所需的相反,從而導致安全事故。
2019-11-04
三相交流電 交流電動機
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運算放大器的奧秘!(深度長文)
運算放大器無處不在,它源于模擬計算機時代,有著悠久的歷史,現在已經成為模擬電子領域的標志性產品。為什么運算放大器如此受歡迎?未來哪些產品可能取代運算放大器?
2019-11-02
運算放大器
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Vishay HVCC系列電容器榮獲《今日電子》雜志2019年Top-10電源產品獎
2019年10月31日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,Vishay Roederstein HVCC系列徑向引線高壓單層瓷片電容器獲得《今日電子》雜志和21IC中國電子網第17屆年度Top-10電源產品獎。
2019-10-31
Vishay 電容器
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高速連接器信號完整性分析
連接器作為整個互連系統的關鍵部位,已經成為提高系統傳輸速率的瓶頸,因此,研制滿足高速率傳輸性能的連接器,是提升系統高速互連性能的主要手段,也是解決信息化系統高速互連問題的關鍵因素。
2019-10-31
高速連接器 信號完整性分
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6層PCB板設計!降低EMC的4個方案,哪個好?
在PCB的EMC設計考慮中,首先涉及的便是層的設置;單板的層數由電源、地的層數和信號層數組成;在產品的EMC設計中,除了元器件的選擇和電路設計之外,良好的PCB設計也是一個非常重要的因素。
2019-10-30
PCB板設計 EMC
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