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凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。
答:在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDRSDRAM)甚至4次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。
众所周知,若是要评选半导体大国,拥有三星电子的台积电、拥有台积电的中国台湾地区和拥有Intel的美国是全球前三的半导体大国,尤其台积电、三星都是全球唯二可生产2nm工艺的芯片代工厂商,然而很少人知道十几年前,日本也是首屈一指的半导体大国。近
一、静电放电波形和能量频谱 静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前辈电路设计了很多静电放电模型。 常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规
随着计算机网络的广泛应用,计算机网络已成为各国各企业优先部署的电子系统之一,那么在使用过程中会出现网络故障等常见场景,身为电子工程师遇到网络故障该如何解决?1、告警性能分析法通过网管获取告警和性能信息进行故障定位。我们单位使用了Sitevi
锂电池隔膜是锂离子电池关键的内层组件之一,其性能决定了电池的接口结构、内阻等,直接影响了电池的能量、循环以及安全性等特性,质量较高的隔膜对提高锂电池综合性能起到重要的作用。那么,锂离子电池隔膜主要性能参数有哪些呢?1、厚度:对于消耗型锂离子
注意电源走线需要加粗,满足载流2.此处电源不满足载流,后期自己铺铜处理3.晶振需要包地处理,并在地线上打上地过孔4.注意232的升压电容走线需要加粗5.差分换层尽量在旁边打上一对回流地过孔6.USB差分对内等长误差5mil7.确认一下此处是
PCB板的互连主要分为芯片到PCB板、PCB板内互连及PCB与外部器件之间的互连,而很多工程师可能不太清楚如何做好PCB板板内互连,所以今天就谈谈这个设计方法,希望对小伙伴们有所帮助。1、传输线拐角要采用45°角,以降低回损;2、要采用绝缘
答:在做PCB设计时,常会需要从PCB中提取封装出来,用到现有的设计中,一般我们直接可以在PCB中导出封装到指定的目录中,再到相应的目录中提取封装。第一步,点击File-Export-Librares选项,如图5-203所示;
网口差分走线要尽量耦合2.其他信号需要加粗到20mil3.变压器靠近网口放置,并且变压器所有层挖空4.器件摆放尽量对齐处理5.HDMI需要进行等长,对内误差5mil,对间10mil6.焊盘出线不规范,焊盘中心出线至外部才能拐线处理,避免生产
集成电路问世以来,虽经历时间不长,但应用广泛,逐渐成为国家的重点培养的核心产业之一。一般来说,集成电路的电路/逻辑设计主要分为数字电路设计和模拟电路设计,所以它们有哪些不同?1、数字电路设计数字电路设计一般是从RTL(寄存器传输级)开始的,
在电子领域,TVS管(Transient Voltage Suppressor)是很重要的电子保护元件,常用于放置电路受到瞬态过电压的损害,但很多电子工程师对它了解度不高,很少真正走进过TVS管,所以下面来看看真正的TVS管是什么样!1、T
随着微电子技术的发展,FPGA逐渐替代PDL等可编程逻辑器件应用在各个领域,但CPLD因其独特的特点性质,仍然比FPGA更适合应用在部分领域,但由于很多小白没装没接触过CPLD芯片,也不清楚其结构,所以本文将探讨CPLD芯片的内部结构。CP
越南太阳能市场爆发式增长,专家警告太阳能发展过热-2017年11月越南总理签署了第11号决定,设定了最优惠的太阳能光伏上网电价(FIT)每千瓦时9.35美分,即2086越南盾。该价格适用于2019年6月30日之前开始运营的电力项目20年。这一决定引发了太阳能市场爆炸式增长,投资者注册的太阳能发电项目总容量已比目标水平高出近十倍。德国合作与发展组织(GIZ)和越南工业贸易部电力与可再生能源局实施的可再生能源和能源效率(4E)的初步研究发现,太阳能地面的总体经济潜力到2020年至少将达到7GW,远远
有源滤波器和无源滤波器的原理及区别是什么?相信业内人士对此问题很感兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集
基于量子物理学的量子网络可提供安全、高速的通信。量子网络的挑战包括脆弱性、成本和集成。量子网络是未来高速企业通信的基础。无缝量子网络所需的技术必须部署在远距离的多个节点上,以实现超安全、可靠和快速的量子比特数据传输。量子物理原理是量子网络的
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