- PCB布局時去耦電容擺放經驗分享-對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,去耦半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片去耦的電容都盡量靠近芯片。
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PCB 去耦電容
- 嵌入式視覺系統的構建模塊-在本文中我們將會介紹嵌入式視覺系統的高級元素;如何簡便快捷地使用軟件 API 和 IP 庫構建嵌入式視覺系統,如何把算法開發的增值部分添加到圖像處理鏈中。
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FPGA 嵌入式
- 片內時鐘的組合思路和設計技巧-我們都知道,當奇數個反相器串聯在一起,并且把最后一級的輸出反饋給第一級的輸入時,在邏輯上會產生震蕩,這樣的電路結構通常被稱為Ring OSC。
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FPGA RingOSC 片內時鐘
- 細述PCB板布局布線基本規則-PCB又被稱為印刷電路板(Printed Circuit Board),它可以實現電子元器件間的線路連接和功能實現,也是電源電路設計中重要的組成部分。今天就將以本文來介紹PCB板布局布線的基本規則。
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pcb
- DTU產品在橋隧監測系統中的應用-橋梁的應變監測系統中主要的部分就是橋梁應力信號的采集控制,通過對橋梁結構的應力監測系統特點進行詳細分析基礎上,,將FPGA嵌入式技術和無線網絡技術相結合,橋梁應力采集模塊實現橋梁應力數據采集以及A/D轉換,應力數據經串口到GPRS DTU,然后轉換為TCP/IP數據包,使用GPRSDTU通過GPRS 網絡傳送至Internet再發送數據到遠端的Web服務器,從而實現橋梁應力數據的實時遠程檢測監控。
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DTU產品 監測系統 FPGA 嵌入式技術
- 電磁干擾是什么?-電磁干擾是什么?電磁干擾(EMI)是干擾電纜信號并降低信號完好性的電子噪音,EMI通常由電磁輻射發生源如馬達和機器產生的。
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電磁干擾 PCB
- 手機電路板設計技巧:改善音頻性能的方法-差分對的布線有兩點要注意,一是兩條線的長度要盡量一樣長,另一點是兩線的間距要一直保持不變,也就是要保持平行。平行的方式有兩種,一種為兩條線走在同一走線層,一種為兩條線走在上下相鄰兩層。一般以前者side-by-side實現的方式較多。
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- 印制電路板可靠性設計的5個方法-目前電子器材用于各類電子設備和系統仍然以印制電路板為主要裝配方式。實踐證明,即使電路原理圖設計正確,印制電路板設計不當,也會對電子設備的可靠性產生不利影響。例如,如果印制板兩條細平行線靠得很近,則會形成信號波形的延遲,在傳輸線的終端形成反射噪聲。
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電路板 PCB
- 解析PCB分層堆疊設計在抑制EMI上的作用-解決EMI問題的辦法很多,現代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
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PCB EMI 線路板
- PCB設計工程師必須掌握的PCB制造知識-PCB設計師是硬件設計的一個細分工種,從硬件開發流程來看,上游客戶對接硬件原理圖設計工程師、下游客戶對接PCB/PCBA加工工廠,因此PCB設計師需要了解上下游工序的相關基礎知識。
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- 只需七大步驟看懂如何設計一塊PCB-PCB從單層發展到雙面、多層和撓性,并且仍舊保持著各自的發展趨勢。由于不斷地向高精度、高密度和高可靠性方向發展,不斷縮小體積、減少成本、提高性能,使得印制板在未來電子設備的發展工程中,仍然保持著強大的生命力。
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PCB 線路板 電路板設計
- 隨著器件工作頻率越來越高,高速PCB設計所面臨的信號完整性等問題成為傳統設計的一個瓶頸,工程師在設計出完整的解決方案上面臨越來越大的挑戰。盡管有關的高速仿真工具和互連工具可以幫助設計設計師解決部分難題,但高速PCB設計中也更需要經驗的不斷積累及業界間的深入交流。 下面列舉的是其中一些廣受關注的問題。 布線拓樸對信號完整性的影響 當信號在高速PCB板上沿傳輸線傳輸時可能會產生信號完整性問題。意法半導體的網友tongyang問:對于一組總線(地址,數據,命令)驅動多達4、5個設備(FLASH、SDR
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PCB EMC
- fpga最小系統設計和原理圖解析- FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發展的產物。它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。
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- fpga設計與應用:智能小車設計方案-整個系統由發送端(智能小車部分)和接收端(控制臺:控制和顯示部分)組成
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