-
一起來(lái)探討:?jiǎn)尉€(xiàn)實(shí)現(xiàn)同步傳輸,這可能嗎?
在同步傳輸?shù)倪^(guò)程中包含了時(shí)鐘,常見(jiàn)的簡(jiǎn)單通信協(xié)議中傳輸時(shí)鐘都是通過(guò)一根時(shí)鐘線(xiàn)以及一根數(shù)據(jù)線(xiàn)。要想實(shí)現(xiàn)僅僅利用一根線(xiàn)就能進(jìn)行數(shù)據(jù)和時(shí)鐘的傳輸,并且協(xié)議簡(jiǎn)單,這可能嗎?具體要如何進(jìn)行編碼與解碼呢?最后還有應(yīng)用呢?
2015-08-14
單線(xiàn) 同步傳輸
-
網(wǎng)友分享:如何繪制性能良好的差分對(duì)?
對(duì)于我們常用的差模終端匹配電阻,通常選用50歐姆或者100歐姆進(jìn)行,實(shí)際中也需要進(jìn)一步的匹配。由于差模模式傳輸?shù)男盘?hào)是相互間的參考而與地?zé)o關(guān),因此沒(méi)有了共模的RF能量。也可以在設(shè)計(jì)初定為共模差模模式,在后期調(diào)試過(guò)程中采用不同的模式進(jìn)行比較,這也不失為一種好方法。
2015-08-14
差分對(duì) PCB
-
PCB設(shè)計(jì)十大誤區(qū)-繞不完的等長(zhǎng)(一)
為什么我們這么喜歡等長(zhǎng)?打開(kāi)PCB設(shè)計(jì)文件,如果沒(méi)有看到精心設(shè)計(jì)的等長(zhǎng)線(xiàn),大家心中第一反應(yīng)應(yīng)該是鄙視,居然連等長(zhǎng)都沒(méi)做。也有過(guò)在賽格買(mǎi)主板或者顯卡的經(jīng)驗(yàn),拿起板子先看看電容的設(shè)計(jì),然后再看看繞線(xiàn),如果沒(méi)有繞線(xiàn)或者繞線(xiàn)設(shè)計(jì)不美觀,直接就Pass換另一個(gè)牌子。或許在我們的心中,等長(zhǎng)做的好...
2015-08-14
PCB設(shè)計(jì) 繞線(xiàn)
-
【方法大全】PCB板設(shè)計(jì)時(shí)如何抗ESD?
在PCB板設(shè)計(jì)時(shí),可以通過(guò)分層、恰當(dāng)?shù)牟季植季€(xiàn)和安裝實(shí)現(xiàn)PCB的抗ESD設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,通過(guò)預(yù)測(cè)可以將絕大多數(shù)設(shè)計(jì)修改僅限于增減元器件。通過(guò)調(diào)整PCB布局布線(xiàn),能夠很好地防范ESD。以下是一些常見(jiàn)的防范措施。
2015-08-13
PCB板設(shè)計(jì) ESD
-
智能硬件創(chuàng)業(yè)必知6大項(xiàng)!不怕“死”你就別看!
智能硬件創(chuàng)業(yè)的浪潮一浪高過(guò)一浪,為分得一勺羹,眾多團(tuán)隊(duì)加入智能硬件創(chuàng)業(yè)的浪潮。究竟有多少團(tuán)隊(duì)會(huì)脫穎而出?又會(huì)有誰(shuí)被拍在沙灘上?除了將結(jié)果交給時(shí)間之外,智能硬件創(chuàng)業(yè)我們應(yīng)該注意些什么呢?
2015-08-13
智能硬件 創(chuàng)業(yè)
-
分析:鋰離子二次電池保護(hù)板應(yīng)用中PTC焊接不良的原因
PTC在鋰離子二次電池保護(hù)設(shè)計(jì)中屬于被動(dòng)類(lèi)的保護(hù)器件。使用過(guò)程中類(lèi)似于貼片類(lèi)器件。這類(lèi)器件經(jīng)常會(huì)遇到焊接不良的現(xiàn)象。本文結(jié)合實(shí)例,分析鋰離子二次電池保護(hù)板應(yīng)用中PTC焊接不良的原因。
2015-08-13
PTC 焊接 PCB設(shè)計(jì)
-
電壓電流接線(xiàn)方法如何選擇?就著功率特征阻抗來(lái)
對(duì)于功率測(cè)量?jī)x器,我們希望電壓通道輸入阻抗無(wú)窮大,電流通道輸入阻抗無(wú)窮小。然而現(xiàn)實(shí)跟理想總有那么一點(diǎn)差距,電壓表和電流表的輸入阻抗消耗了測(cè)量回路中電能,產(chǎn)生了系統(tǒng)誤差,對(duì)測(cè)量精度的影響跟測(cè)量方法有關(guān)。
2015-08-12
電壓 電流接線(xiàn)
-
電路詳解:電源諧振半橋轉(zhuǎn)換電路
由于有更強(qiáng)的輸出調(diào)節(jié)功能、更小的循環(huán)電流和更低的電路成本。使得LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)格外引人矚目,為什么這么說(shuō)呢?看電路詳解!
2015-08-12
電源 諧振半橋 轉(zhuǎn)換電路
-
大功率電源模塊散熱性能為什么會(huì)出現(xiàn)較大的差異?
大功率的電源模塊散熱性能為什么會(huì)出現(xiàn)較大的差異?散熱器的選擇對(duì)于散熱效果都有哪些影響呢?本文將會(huì)就這一問(wèn)題展開(kāi)簡(jiǎn)要分析,一起來(lái)看看這些差異是由哪些問(wèn)題造成的吧。
2015-08-11
大功率 電源模塊 散熱性
- 0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設(shè)備的“聽(tīng)診器”
- 0.01%精度風(fēng)暴!儀表放大器如何煉成工業(yè)自動(dòng)化的“神經(jīng)末梢”
- 如何選擇正確的工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的儀表放大器?
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴(kuò)展實(shí)戰(zhàn)指南
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺(tái)競(jìng)逐
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓?fù)溥x擇策略
- μV級(jí)精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號(hào)鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
- 安森美SiC技術(shù)賦能AI數(shù)據(jù)中心,助力高能效電源方案
- 馴服電源幽靈:為敏感器件打造超低噪聲供電方案
- 芯耀蓉城!西部電博會(huì)半導(dǎo)體專(zhuān)區(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈集結(jié)
- 羅姆助力英偉達(dá)800V HVDC重塑AI數(shù)據(jù)中心能源架構(gòu)
- 攻克次諧波振蕩:CCM反激斜坡補(bǔ)償?shù)墓β史旨?jí)指南
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall