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用Orcad进行原理图绘制是,有需要的一些元器件的管脚编号和网络名称会对其进行隐藏与显示,这个视频就是详细的来讲解怎么显示和隐藏管脚编号和网络名称。
引言在现代数据中心通信中,在保持能源效率的同时提高数据传输速率的需求推动了光电子技术的重大创新。PAM-4(4级脉冲幅度调制)信号技术逐渐取代了传统的非归零(NRZ)信号技术。本文探讨了使用分段电极马赫-曾德尔调制器(SE-MZM)的先进实现方法,重点关注设计考虑因素和制造挑战[1]。PAM-4信号
在寄存器操作中,很多人会发现单片机可能“写1清零”或者“写0清零”,这两类逻辑设计为什么会有?如何选?理解其本质是嵌入式基本功。1、核心机制写1清零机制: 特定比特位写入1触发清除动作,该位自动归零电路: 基于"线与"逻辑或中断脉冲设计典型
在电源或信号线中,高频噪声像“苍蝇”一样难缠,传统电容因引线电感失效时,穿心电容凭借独特结构成为“灭蝇高手”。它如何实现高效滤波?以下分点拆解。1、核心滤波原理①引线归零,电感消失传统电容的引线是高频噪声的“高速公路”,穿心电容直接将金属外
电力电子领域中,CCM(连续导通模式)和DCM(断续导通模式)是开关电源的核心工作模式,直接影响电路性能。掌握以下四招,轻松区分两者:一、看电流波形CCM:电感电流始终连续,波形呈梯形,不会归零。DCM:电感电流在每个周期内归零,波形呈三角
同步整流技术凭借低导通损耗优势,在电源领域广泛应用。然而,轻载条件下效率骤降的问题,正成为制约其性能突破的关键瓶颈。本文从损耗机理出发,提出三大优化策略。一、轻载效率下降的物理根源反向电流损耗轻载时电感电流周期性归零,若同步整流管(SR M
硬件保护 · 继电器 · 感性负载继电器一断电,MOS为什么偏偏在这时被打坏?线圈电流还没准备停开关关断了,电感电流不会同一瞬间归零继电器线圈是感性负载。驱动关断时,线圈会用反向电压维持原有电流;如果没有受控续流路径,开关器件可能承受高压尖

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