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在电子电路设计中,电源芯片是其中的核心元件之一,是所有电子工程师必须重点掌握学习的存在。准确掌握电源芯片引脚功能及查看技巧,可以让电路设计事半功倍。下面将为您详细介绍。1、引脚功能分类①电源引脚VCC/VDD:正电源输入,为芯片正常工作提供

电源芯片引脚功能及实用技巧大公开!

今天学习了一下AD的统计仿真,以前没有用过。十多年前做板级低噪的时候,产品数量基本都是个位数的,多的,也就几十个,所以就没想过去用这个。但这个统计仿真的作用很诱人,可以仿真器件值的精度等,对产品良率的影响。觉得后续会有帮助,所以今天特意看了一下。我的学习路径是这样的:首先在网上搜索了一下,发现有相关

ADS中的统计仿真学习-分析产品的良品率

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!瑞芯微(Rockchip)这几年在半导体芯片领域发展非常迅速,在高性能AI处理器芯片领域,交出了不俗的市场成绩,2024年的财报数据非常亮眼!前段时间,我去参加了瑞芯微(Rockchip)相关的技术研讨会,然后顺便了解了一下RK芯片的 R

压力大,这几年都在降本,嵌入式开发入门也不得不考虑成本优先!

在STM32单片机里,时钟系统是其核心性能命脉,但许多工程师对此仅停留在基础配置层面,因此本文将揭秘五个不为人知的时钟源技巧,以供学习。1、DWT计数器触发条件:通过Cortex-M内核的DWT(Data Watchpoint and Tr

​ 不为人知的STM32单片机时钟源冷知识

对电子电路来说,数字电路并非“0”和“1”的简单排列,而是时序、信号、电源的协同工作,很多电子新人学习数字电路,被亚稳态、毛刺、时序违规等折磨到崩溃,因此本文将直击10个致命坑点,用硬核规则确保项目一次性流片成功!军规1:时序约束不是摆设必

​ 设计数字电路老出错?老司机都这么避坑!

引言随着高性能计算和人工智能/机器学习应用的发展,异构三维(H3D)堆叠系统应运而生。这类系统通过精密间距的垂直芯片堆叠,实现了更高的功能密度、更低的通信延迟和更有效的功率分配。然而,在H3D堆叠系统中,高效电源传输网络(PDN)的实现和散热管理面临着重大挑战[1]。图1:异构三维集成系统各种电源传

IEDM2024 | 异构三维堆叠系统中的先进电源传输网络设计与散热管理

面对DDR5、PCIe 5.0等高速信号设计需求,新人常困于工具选择。本文直击核心,从功能、适用场景、学习成本三维度解析4款主流工具,助你快速定位适配方案。1、项目复杂度复杂多层板/高速SerDes → Sigrity 或 SIwave中低

​ 如何分辨自己适合哪个信号完整性仿真工具?

穿孔元件(Through-Hole-Components)是电子设备的基石,通过PCB孔洞实现机械固定与电气连接,从收音机到工业控制器,穿孔元件靠着焊接性能及散热优势,成为首选元件,下面将简短介绍穿孔元件,以此学习。1、核心分类及应用场景2

​ 穿孔元件:电子设备的“骨骼”与“神经”

众所周知,嵌入式设备的“语言”是由通信总线编织,要想让其硬件高效协作,良好的通信总线是必不可少,所以工程师要重点掌握哪些通信总线?1、I²C(Inter-Integrated Circuit)场景:低速外设(EEPROM、传感器)重点:主从

学嵌入式开发,要重点学习六大通信总线!

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!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!