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可以根据实际使用的示波器型号或需求选择相应的选项来新建一个示波器实例,这里我选择PICoScope 5444B - 034。选择好后,可以看到Scope硬件配置。参数说明如下:测量通道设置区域Channel:列出了可用的通道,这里有 A、B、C、D 等通道。Signal Source:指定每个通道的

CANoe分析CAN总线电平信号

我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师关注我,一起变得更加优秀!01 前言在STM32之前,都是老大头51,带着它的“小弟们” MSP430、AVR、PIC在单片机界呼风唤雨。那个时候,市场上遍布8位机,大学教材用51入门,个人、企业学单片机基本上也都在用51。虽然AVR也有一些8位机市场,但与stc

为啥STM32能在众多单片机芯片中脱颖而出?

在数字电路中,假时钟犹如“幽灵信号”,可以在逻辑电平边界制造虚假跳变,为工程师带来麻烦。随着5G、AIoT等领域对时序精度要求的不断提升,假时钟的攻防战已成为衡量硬件系统可靠性的关键战场。1、前仿真预防使用SIwave/HSPICE进行传输

​ 工程师如何处理PCB的假时钟问题?

在嵌入式开发领域中,市场上的主流单片机大致上课分为低51、AVR、PIC、STM32等,这四种单片机型号在架构、性能、成本和应用场景上各有侧重,工程师选择时需结合项目需求,合理选择。1、51单片机:经典入门之选类型:8位CISC架构,基于I

51、PIC、AVR、STM32单片机如何选择?

高速电路设计时代,信号完整性(SI)问题直接决定产品良率。面对SPICE、IBIS、Quantic EMC等工具矩阵,工程师需精准匹配需求与工具特性。本文提炼6款主流工具核心差异,给出硬核选型参考。精度优先场景▸ 选SPICE → 需接受数

信号完整性仿真工具选型:6款主流工具对比

众所周知,定时机制是单片机的核心功能之一,它的存在可以提高系统精度与响应速度,不过有不少同学好奇,51、AVR、STM32、PIC这四大单片机的定时器有什么不同?1、51单片机①硬件架构两个16位定时器(T0/T1),支持定时与计数双模式1

​ 一表看透不同单片机的定时机制对比

I/O接口是单片机与外部设备交互的核心通道,不同架构单片机的I/O机制存在显著差异。本文从硬件结构、配置方式和典型应用场景出发,简析51、AVR、PIC、STM32四类单片机的I/O接口特性。1、8051单片机结构特性P0口为漏极开路结构,

一表看透不同单片机的I/O接口对比

在电源完整性(PI)仿真中,三端子电容模型的精准添加,直接影响PDN阻抗分析的准确性,因此本文将基于Sigrity 2025版本,谈谈其SPICe/S参数模型导入、端口定义及仿真的核心步骤,帮助工程师更好完成电容建模与验证。一、模型准备与格

Sigrity三端子电容模型添加实战指南

在高速PCB设计中,Sigrity作为信号/电源完整性分析的核心工具,其仿真结果的准确性直接影响设计成功率。本文基于实际工程案例,提炼九大高频问题及解决方案,助你避开仿真陷阱。一、模型不准确:IBIS/SPICE版本坑现象:仿真眼图与实际测

工程师做Sigrity仿真会遇到哪些问题?

今日解锁第一个神技 → 用Multisim的Component Wizard把SPICE模型变仿真元件适用人群:即将开始EDA仿真实验课的你使用场景:当实验需用特定芯片(如国产的晶体三极管、新出现的运放),但Multisim自带库没有时核心工具:Component Wizard(元件向导) SP

小电带你学Multisim:手把手教你创建元器件模型