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在电子系统设计中,敏感器件往往是很多电子工程师的重要关注点,这些器件很容易受到电磁干扰,导致系统不那么稳定,所以必须采取措施来提高敏感器件的抗干扰性能,如何做?1、优化布线策略尽量减少回路环的面积,降低干扰噪声。根据相关数据显示:将回路环的

提高敏感器件抗干扰性能的策略与实践

导言纳米光子器件(如metasurfaces和metagratings)可在亚波长尺度上对光的传播进行控制。然而,由于必须探索材料和几何形状的巨大非线性设计空间,这些结构的设计和优化面临巨大挑战。传统的逆向设计方法,包括进化算法和基于邻接的优化,已经得到了成功应用,但往往存在局部最小值陷阱和计算效率

Optics Express更新|混合监督和强化学习方法用于纳米光子的逆向设计

老wu之前有分享过瑞芯微 RK3588 的硬件参考设计,有小伙伴留言咨询有没有关于 RK3588S 的硬件参考设计,这不,今天就给安排上了 瑞芯微RK3588S是RK3588的成本优化版本,核心同是采用八核的Cortex-A76/A55大小核架构,集成了四核心Cortex-A76和四核心Cortex

瑞芯微 RK3588S 硬件参考设计分享 原理图 PCB 数据手册

印刷电路板(PCB)蚀刻是电子制造中至关重要的环节,直接决定了导线图形的精度和最终产品的性能。为了提高PCB蚀刻的成功率,可以了解下PCB蚀刻过程中必须严格遵循的关键注意事项。1、控制侧蚀与突沿优化蚀刻方式:选择喷淋式蚀刻以减少侧蚀,其效果

PCB蚀刻过程时必须记住的秘密技巧

我们如果要学习电源研发工作,那么首先就要学会辨认线路中是否存在保护线路,为了优化成本能不能不要保护线路,还有保护线路的保护点要如何计算。 首先回答第一个问题,开关电源中的保护线路有很多种,但是最常用到和最常见的莫过于过压保护线路(OVP),过载保护线路(OLP)

开关电源基础之保护线路

在Linux系统中,I/O调度器负责控制内核如何向磁盘提交读写请求,对于优化系统性能至关重要。不同的I/O调度器适用于不同的应用场景。下面将谈谈如何更改Linux的I/O调度器。1. 查看当前I/O调度器首先,你需要知道当前系统正在使用哪个

如何更改Linux的I/O调度器?

在电子产品设计与制造中,印刷电路板(PCB)作为核心部件,其温度控制尤为重要,局部温度过高不仅会影响电子元件的性能和寿命,还可能会引发故障甚至设备损坏,所以必须及时解决PCB温度过高的问题。1、优化元件布局将发热量大的元件如功率晶体管、大规

PCB板局部温度过高如何解决?

使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。第1步:选择VMware菜单:编辑–>首选项–>更新,将”启动时检查产品更新“和”根据需要检查软件组件“两项取消勾选。第2步:选择VMware菜单:编辑–>首选项

嵌入式Linux:提升VMware虚拟机运行速度的方法

在印刷电路板(PCB)设计领域,非穿导孔技术是一项关键的工艺创新,直接针对传统通孔技术带来的空间占用、走线障碍及电磁兼容性问题,通过引入盲孔及埋孔两种特殊类型的孔,实现PCB设计的优化与性能的提升,但有很多小白不太清楚,所以本文将简短介绍非

PCB常说的“非穿导孔技术”是什么?

想必很多人总是有这样的经历:在焊接过程中,材料因为受热膨胀或者冷却收缩,导致焊接件变形,这种做法极大影响焊接件的质量和实用性,所以必须严格控制焊接件,避免其变形。1、优化焊接序列对称焊接:尽量使焊缝对称分布,减少焊接过程中的不均匀热应力。从

焊接总是变形,如何控制?