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在电子设计领域,PCB的层数直接决定了其电气性能与信号完整性。从基础的单面/双面板到复杂的高速多层板,其布局布线策略存在显著差异。下面将盘点那些不同!1、单面/双面板布局布线要点元件布局紧凑化:优先放置核心器件,缩短关键信号路径。电源走线

4层以上PCB高速板的布局布线别这样做!

MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,否则MOS管有可能损坏。VDS表示漏极与源极之间所能施的最大电压值。VGS表示

做硬件,必须要看懂MOS管手册

在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更清晰。Allegro提供了灵活的颜色管理功能,允许用

凡亿Allegro Skill辅助功能-颜色方案

开发51单片机就像扫雷,虽然不如STM32那么多,但面对扫雷,初级/中级/高级工程师还是会怕踩坑,下面来看看他们最怕的致命问题。初级工程师篇:基础操作致命坑硬件连接类引脚功能混淆P0口当普通IO用忘上拉电阻,驱动LED亮度不足P3口复用功

51单片机开发避坑指南:不同层级工程师最怕的致命问题

零电压和零电流开关方式的诞生主要是为了解决我们电源设计中的开关管开通关断时损耗过大的问题,在我们还未使用ZVS(零电压)和ZCS(零电流)软开关技术时,我们使用的都是硬开关技术。 随着我们科技进步,使用设备的功能多样化,所以需要开关电源的供电路数和输出路数相对应的增,这就要求我们的开

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ZVS和ZCS技术

我们是否需要 MOSFET的栅极电阻?它应该是什么作用?它应该在下拉电阻之前还是之后?如果你有点不耐烦,只想得到答案,这里是:MOS管也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000 Ω就可以。请参阅下面的电路图,用于连接 MOSFET 栅极电阻器(下拉电阻器

【硬件】深入浅出讲解MOS管的栅极电阻

我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师关注我,一起变得更优秀!知道这些表现,你才能在自己的程序员职业生涯中不犯相同的错误!软件行业的工作经验和你从事这个行业的工作年限直接相关。这句话在某种程度上是对的,但是你从事这项工作的年限,并不一定代表你获得了相同年限的工作经验。正如一句话所说:“我们以为我们是

嵌入式软件开发中的不良习惯,劝广大工程师远离!

在高速PCB设计中,很多人似乎认为覆铜操作可以“一键美化”,但有大佬建议走线密集的信号层别采用大面积覆铜,可能引发信号完整性问题,这是为什么?1、寄生电容暴增走线间距<3倍线宽时,邻近覆铜将使线间电容增50%以上。实战数据:50Ω差分线在

为什么走线密集的信号层不能大面积覆铜?

引言随着人工智能(AI)技术的持续发展,对计算系统性能和效率的要求不断提高。现代AI工作负载需要更先进的硬件解决方案,以处理复杂计算的同时保持效率和可扩展性。本文探讨了AI速的创新方法:无线多芯片AI速器,这种架构在AI计算硬件领域代表了重要进展[1]。现代AI计算的挑战机器学习(ML)模型的发

无线多芯片人工智能加速器

FanySkill的“电源网络刷色”功能能够智能识别PCB设计中的电源类网络并自动为其添颜色,特别适用于多电源系统的PCB设计,可显著提升设计效率。传统手动查找电源类网络的方式,在有多种电源网络的设计中不仅效率低下,且容易遗漏个别的网络,

辅助功能-一键对电源网络赋予颜色介绍与演示