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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!事情是这样的,我们团队遇到了一位(金主)客户,他想研发一款带边缘计算能力的HMI硬件产品,并且该产品需要带有人脸识别功能,可以把这款产品理解为边缘计算服务器 工业HMI的结合体。这个客户有一个比较特殊的要求,就是指定要用全志的处理器芯片,
2GHz以下频段的PCB微带线设计,兼顾成本与性能,是消费电子、工业控制等场景的主流方案。本文提炼设计核心规则,结合实战工具与验证方法,助你高效完成低频段微带线设计。1、物理参数设计规则①基板与材料选择优先选用成本低、易加工的FR-4基材(
今天我们来一起学习施密特触发器芯片以及如何使用它制作一个方波产生电路。在 运放教程2-正反馈电路 中我们学习了运放反相施密特触发器电路。市面上有一种专门的反相施密特触发器芯片,它将运放同相引脚上用于配置阈值电压的电阻集成到了芯片内部,使用更加简单。同专用比较器芯片一样,施密特触发器芯片也将通用运放芯
引言在近年来,人工智能取得了显著进展,模型变得越来越强大,但同时也更加消耗资源。这种发展趋势带来了机遇和挑战,特别是在计算效率和环境影响方面。本文探讨人工智能模型规模扩展的现状、光子技术计算的新兴解决方案,以及这些发展对人工智能硬件未来的影响[1]。1现代人工智能系统的规模与影响人工智能领域正经历空
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
双平衡混频器(简称DBM)是射频(RF)系统中的核心器件,广泛应用于通信、雷达、仪器仪表等领域。它具备高隔离度、低杂散、较强的抑制能力,能够有效地完成信号频率的转换。一、混频器基础概述混频器是一种非线性器件,通过两个输入信号的非线性叠加产生
大家好,我是王工。那天一个同事的板子打样回来了,测试发现电源的纹波很大,尝试了很多方法,核对电路图,PCB图,加大电容都没搞定,然后他就想着把电源输出的电感给换一换,看能不能解决,问我有没有物料,懒得去领。我说你再去算一下电感值对不对,他说公司反正就这几种料,再试一下。其实DC/DC电源纹波大的原因
熟悉电子制造的人都知道,在PCB制造中出现铜片脱落现象,是很常见的质量缺陷,需要及时处理避免产品可靠性问题,因此,本文将从材料、工艺、设计三大维度,谈谈其铜片脱落的原因。1、材料因素①铜箔质量缺陷镀层晶枝不良或峰值异常,直接降低剥离强度案例
电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感底部铺铜,完整的地平面铺铜有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽型电感,泄露的磁感线
如何让一个二极管短路
最近一个实验需要用到一个短路的二极管,具体就是用万用表通断表量正负极或负正极之间应该是短路的,蜂鸣器应该是响的。顺便提一下正常没坏的二极管如果你用万用表欧姆档去量正负级之间的电阻几百欧到几千欧之间,负正极之间的电阻应该为兆欧级别。实验原理咱们采取的措施施加足够大(超越反向击穿电压)的电压,反向击穿二

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