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可能毀掉您設計的 PCB 布局樣式錯誤
現代 PCB 布局軟件允許工程師、設計師和愛好者快速輕松地設計 PCB。該軟件提供了創造性的自由,但有時這并不是一件好事。PCB 設計人員可能會犯草率的設計錯誤,這些錯誤不會影響產品的功能,但可能會影響裝配、調試和產量,因為這些草率的錯誤會造成混亂。本文介紹了一些基本的草率 PCB 設計風格錯...
2023-05-19
PCB 布局
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什么是傳輸門(模擬開關)
本應用筆記描述了輸電門的用途和基本操作。本文解釋了如何使用傳輸門快速隔離多個信號,同時對電路板面積的投資最少,并且這些關鍵信號的特性下降可以忽略不計。DS3690是示例器件。
2023-05-19
傳輸門 模擬開關
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解析DDR設計中容性負載補償的作用
關于容性負載的介紹,高速先生之前有寫過一遍文章《DDR3系列之容性負載補償,你聽都沒聽過?》,今天我們進一步研究一下。先來了解一下容性負載和感性負載對鏈路阻抗的影響。仿真鏈路模型如下圖所示。鏈路中有三段50Ω的理想傳輸線,第一段和第二段之間增加一個電容模擬容性負載,第二段和第三段之間...
2023-05-19
DDR設計 負載補償
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Σ -Δ ADC的高精度數模轉化,是如何實現的?
你可能會知道Delta-Sigma(Σ-Δ) ADC可以達到很高的精度,它是具體怎么實現的? 本文將從量化噪聲、信噪比、過采樣等概念出發,分析Delta-Sigma ADC的工作原理。
2023-05-19
Σ -Δ ADC 數模轉化
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優化智能存儲適配器性能
優化存儲適配器性能可確保存儲處理由存儲適配器而不是服務器處理,從而在寫入和讀取數據時減輕 CPU 的壓力。由于適配器在出廠時配置為為常規環境提供最佳的全方位設置,因此優化適配器配置以預測應用程序存儲需求可以顯著提高性能。
2023-05-18
智能存儲 適配器
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如何進行小電流/高阻抗測量
使用交替極性測量方法可以將樣品中背景電流對測量結果的影響消除。這種方法也很簡單,就是對被測電阻正向施加電壓,在一段延時后測量流過電流;然后再改變電壓的極性,延時一段時間后再測量電流。使用電壓的變化值除以電流的變化值來計算被測電阻的大小。這種方法可以重復若干次,取測量值的加權平...
2023-05-18
小電流 高阻抗測量
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具有高性價比的無線 MCU 如何幫助您將低功耗 Bluetooth?? 技術應用到更多產品中
環顧我們當前日常生活中的 Bluetooth? 應用,我們有理由期待未來世界能夠實現更高程度的互聯。據藍牙技術聯盟(SIG)估計,藍牙設備的年出貨量將在 2026 年超過 70 億。在醫療設備、玩具、個人電子產品、智能家居設備等領域,市場需要更高的藍牙集成度。為滿足該市場需求,富有創新精神的工程師將有...
2023-05-18
無線 MCU 低功耗Bluetooth
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元宇宙的實現需要哪些MEMS技術
下一波通信和社會技術將超越2D屏幕,向依靠增強現實和虛擬現實的沉浸式體驗方向發展,這個新平臺也就是我們所說的“元宇宙”。元宇宙是Meta?的愿景,即與真實的物理世界連接的虛擬世界互連網絡。雖然大家都在熱議元宇宙,但多數人對元宇宙的功能和實現方式仍處于霧里看花的階段。對于一部分人來說,電...
2023-05-16
元宇宙 MEMS技術
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開關去抖動器IC創建長周期定時器
本應用描述了如何降低僅需要定期使用μP的系統功耗。通過使用去抖IC電路,可以將μP設置為在較長的定時器周期內進行監控,從而允許其在剩余時間內進入低功耗模式。結果,總功率降低。
2023-05-16
開關 去抖動器IC
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