2013电源题目讨论,今年的电源题目不明朗啊,大家怎么看呢?
2013-08-30 17:31:19
2015全国电子设计大赛正在如火如荼的进行中,小编估摸着小伙伴们肯定想找寻同伴一起讨论,一起解决问题!于是乎小编已经建立了【全国电赛讨论群】:170745387,供大家讨论交流!祝大家比赛顺利!
2015-08-12 10:09:31
大家觉得今年电源类的大约会出哪个方向的电源题目呢,这几天看到传的那个电赛的一些提示说是强电什么的,还要加上互联网?做电源类的大家讨论讨论咯。
2017-07-28 21:58:51
做的电池切换下面是ADc检测电压但是电池电量检测不准啊假如J5没电,其他电池电量流会到J5检测电路啊 电池电压为3.6V,内部有二极管防止充电。加上二极管之后会有压降。坛友们一起讨论讨论下面是电路原理图,主要作用就是为主控板提供电池电源。
2017-09-12 16:15:12
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南一、 不带电源平面1.为每个有源设备至少提供一个“本地”去耦电容器,并为板上分布的每个
2021-12-28 06:07:45
:模拟电路和数字电路在组件布局图的PCB设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V
2023-04-18 14:54:41
和平面层配置相关的去耦电感问题。然而,在我们讨论这个问题之前,我们需要明确以下几点:随着我们深入探讨高速去耦领域,我们越来越关注平面连接,直到最终似乎忽略了痕迹。以下注意事项将有助于将此现象置于语境中
2018-07-27 11:59:50
等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行补偿,即它的去耦半径2.4厘米。不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同。对于大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长非常长,因而去耦
2018-09-12 10:46:08
上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行补偿,即它的去耦半径
2018-09-17 17:40:22
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
只讨论PCB板与设备外壳的接地问题,不谈PCB板本身内部的接地。1. 如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而
2019-06-03 06:56:40
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦。
2021-01-22 06:28:39
大,是 10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。去耦
2011-02-24 14:30:32
7.95ps。假设信号在电路板上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声
2023-04-11 16:26:00
在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用
2018-11-26 10:57:05
去耦旁路电路,不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆
2021-03-17 07:33:04
去耦电容分为哪几种?如何去放置去耦电容呢?在设计中如何防止上电及正常工作时出现总线冲突呢?
2021-11-03 07:17:04
去耦电容在PCB板设计中的应用在板设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容在PCB板防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去耦电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强去耦电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
在高速时钟电路中,尤其要注意元件的RF去耦问题。究其原因,主要是因为元件会把一部分能量耦合到电源/地系统之中。这些能量以共模或差模RF的形式传播到其他部件中。陶瓷片电容需要比时钟电路要求的自激
2018-11-27 15:19:23
讨论PCB板设计,能够在一起切磋切磋,最好能够成为这方面的好友
2012-09-29 14:05:40
想到这个问题,毕竟是选择入行的岔路口,然后就查找一下资料下面附上 查看过后有用的链接:从四个方向介绍了差异还找到一个帖子讨论讨论stm32与linux驱动当然难度越大,待遇越丰厚吧,需要好好学习linux了,...
2021-11-04 06:06:20
网上有一个:最为精辟和实用的按键处理程序网址是:https://wenku.baidu.com/view/675fec0fbb68a98271fefaac.html咋看一下,很是不错!然后想着去移植
2020-04-12 10:24:40
本文讨论了BP神经网络在模拟电路故障诊断中的应用和故障特征提取方法。
2021-06-04 07:18:50
本帖最后由 刘艳录 于 2011-11-20 10:47 编辑
版主, 各位论坛中的兄弟么,你们好,我们整天在论坛中交流心得,发帖,但是为什么我们不做一个登录器呢? 属于我们电子发烧友的登录器
2011-11-20 10:43:03
进行CFD以及声学有限元分析,后续可能会进行记录分享,本篇文章仅讨论风机噪声相关模型。由于本人专业与扇叶无关,部分参数可能理解有误,仅供参考。经验模型特此指出: 参考文献中公式有误的地方,与此文第12页中标记公式,仿真时发现,可能并非有意。正确公式应为PWL=56lgV+10lg(pscm0
2021-09-08 06:30:11
,带盲孔或埋孔的电路板的加工制程不同,本文的分层方法也不适用。 电路板设计中厚度、过孔制程和电路板的层数不是解决问题的关键,优良的分层堆叠是保证电源汇流排的旁路和去耦、使电源层或接地层上的瞬态电压
2019-09-06 10:11:05
有人用做三电平的SVPWM吗?一起讨论下。
2014-09-24 08:48:52
有没有做AUTOSAR开发的啊?想讨论一下这方面的问题,以及国内现在研究的进展等。
2015-11-19 14:34:57
关于CC254xBLE开发套件使用过程中的问题解决及讨论
2018-05-14 09:35:11
现在在画一个ColdFire54455的板子,DDR2去耦电容这里有几个不明白的问题,还望大家不吝赐教,万分感激。DDR2我用的是MT47H32M16,官方Demo原理图用的MT47H64M8,用了
2016-12-13 09:34:14
`各位大神,请问FPGA去耦电容如何布局、布线?1.根据文档,一般去耦电容的数量都少于电源引脚,那么去耦电容要放到哪些管脚旁边呢?2.以下三种方案哪种好?2.1电容放在PCB top层FPGA外围
2017-08-22 14:57:10
的电容必须具有较低的引线和PC走线电感,因此,各电源电容必须非常靠近它去耦的IC的两个引脚。选择内部电感较低的电容也很重要,通常使用陶瓷电容。许多IC中的电路会在电源端产生高频噪声,这种噪声也必须通过跨接
2019-05-15 04:24:21
本人新建了qq讨论群,群号是:214925904,主要讨论MICROCHIP电机驱动 BLDC和PMSM,欢迎各位一起学习讨论。
2013-12-12 11:35:43
:1)隔直通交; 2)去耦电容; 3)耦合电容; 4)滤波; 5)调谐; 6)计时; 7)储能; 8)用于匹配电路等等……本次要讨论的是在RF链路上的电容。图1.射频放大器的典型设计电路
2019-07-01 06:05:57
Matlab Robotcis Toolbox讨论,欢迎有兴趣做机器人的朋友一起来交流讨论。QQ群,296587243
2016-03-06 10:41:31
WIFI技术讨论与交流
2019-03-20 14:44:48
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2010-01-27 11:40:39
性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合
格之后,复查者和设计者分别签字。
2.7 设计输出 PCB设计可以输出
2010-02-09 11:23:57
新学2812,一起学的,大家一起讨论吧。。。互相帮忙解疑。。。。qq群:1585187560等待你的加入。。。
2014-10-24 09:11:42
我建了一个讨论群:91960172 ,作为站长的群的补充,在论坛没有及时回复的问题,大家可以提到群里面去试试。
2012-04-04 14:23:37
`对于现在比较复杂的PCB LAYOUT中数据,地址等总线(BUS)的走法,我看了很多的PCB,发现很多的走线不均匀,感觉应该是通过手工评感觉走出来的.而有些高手走出来的线是很漂亮的,均匀的.在平常
2011-10-20 13:53:51
问题讨论作者:fhj920535793浏览数:642推荐理由:本帖讨论有关PCB走线中锐角造成的酸角问题。5、pcb板子的制作建议作者: seoseo浏览数:589推荐理由:本帖为大家提供了一些PCB
2021-01-29 13:46:48
[tr=transparent]上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是一个开环输入反相放大器吧?[/tr]
2018-07-05 13:26:43
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
什么是PCB中的板级去耦呢?如何设计板级去耦?
2021-01-25 06:33:18
今年电源题类型讨论,大家来讨论下会出什么方向的题目呢
2017-07-19 16:05:27
对于交流电压,电流采集的问题,相信很多人都遇到过,如果大家在做的工程中遇到什么问题,提出来大家一起讨论讨论,整理一下有没有一个很好的方案!
2013-08-19 12:50:17
我们欢迎1.讨论帖可以发关于电子类的技术设想,业界评论或者职业心得等,但不允许有任何敏感话题及回复,否则,一经发现,轻者删除本贴,重者封号2.讨论帖不允许发布任何买卖信息,招聘信息,此类信息请发布至供需广告以及招聘板块
2018-06-07 15:51:39
创建电源IC测试技术讨论群QQ群号码:77653329欢迎加入讨论
2013-05-06 16:49:04
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
距离。 现在计算出的电感仅为0.12 nH,我们可以看到一对通孔可以提供远远优于走线的性能。 结论 我们已经讨论了在去耦电容器和位于同一PCB层上的高速数字IC之间建立高性能连接的一项重要技术。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-14 16:51:15
讨论1:2016-6-14-基于模型的设计(MBD)_讨论1主要论述了MBD的自动生成代码的可用性,以及自动生成代买与手写代码的效率讨论2:2016-6-14-基于模型的设计(MBD)_讨论2深入介绍了基于模型的设计(MBD)的设计流程,以及关键问题
2016-06-14 18:30:16
大家一起来讨论蓝牙模块选型的方法,看距离和工作模式?
2015-03-11 10:44:42
开关电源PCB布板要点讨论有人说关电源的布板反正很麻烦,我同意,因为它是开关电源,不是其他题目是讲“要领”,因此不讲细节,也不是教材,与教材或者他人的理解相左、我也不做过多解释有人说否!细节很重
2019-09-12 09:10:16
Walt Kester了解基于电源抑制参数的去耦需求在上一篇文章中,我们强调了保持低阻抗接地层对提供数字和模拟回路电流路径的重要性。本文将讨论同等重要并相关的主题:通过电源去耦来保持电源进入集成电路
2018-10-19 10:49:11
Walt Kester在上篇文章中,我们介绍了去耦的基础知识及其在实现集成电路(IC)期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我们将详细探讨用于去耦的基本电路元件——电容。实际电容及其寄生效应图1所示为
2018-10-19 10:58:00
在放大器中,微小的电源变化会产生输入和输出电压的微小变化,如图所示。 如果放大器正在驱动负载,并且在电源轨上存在无用阻抗,则负载电流会调制电源轨,从而增加交流信号中的噪声和失真。适当的局部去耦在PCB上
2019-02-23 06:00:00
数字频率讨论 156682137群讨论,欢迎大家加入,嘿嘿嘿,集大家智慧
2015-08-12 10:09:05
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-6 09:00 编辑
有做伺服电机控制的朋友 ,大家没事讨论讨论
2015-09-04 17:28:20
有没有labview的讨论群啊,谢谢
2012-09-26 15:55:39
Matlab Robotcis Toolbox讨论,Ros系统讨论,欢迎有兴趣做机器人的朋友一起来交流讨论。QQ群,296587243
2016-03-06 10:43:07
新人报道,欢迎和大家讨论问题
2013-08-18 15:57:41
元器件采购配单工具“易配”有使用过的吗?我们来讨论讨论吧 没使用亲们也要留下脚印喏~~
2013-11-04 11:50:43
毕业设计共同讨论吧{:23:}
2015-10-31 11:15:13
求WinCE的前景讨论?
2012-11-18 21:42:18
在ug373“Virtex-6 FPGA PCB设计指南”v1.3中,不需要用于Vccaux和Vcco的去耦电容(表2-1至2-2),而在我读过的早期版本中,数字并非都是零(我不记得确切的数字)。这些0与ug373以及ML605原理图中的以下描述相矛盾。对此有什么正确的答案?
2020-06-08 11:03:50
讨论彩电高压包制作高压脉冲发生器
2016-03-08 19:40:52
。假设信号在电路板上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容去耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。 本例中的电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声进行
2019-09-06 18:13:24
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。本文详细讨论了开关电源PCB排版
2021-12-30 06:04:24
的接地层听起来很像是一块平行板电容器,这就是事实。尽管肯定不会取代去耦电容器,但这种结构会在整个电路板上增加一些分布式电源电容。 实际障碍 我无法想象四层PCB没有接地层的情况。我想很密集的布局可能
2023-04-14 16:32:11
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
应用傅氏算法的几个问题讨论
傅氏算法在数字保护中得到了广泛的应用,但关于傅氏算法中余弦正弦系数a,b是否是信号相量的实部和虚部,作者一
2009-07-20 12:11:561805 PCB设计中的过孔问题讨论
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298 电源反接讨论
我在这里提出一些分析,可能只是适用于汽车电子行业,但是也可能适用于工业控制领域的情况。
2009-11-21 15:44:501464 线性调节器的讨论
传统上使用线性调节器来为转换器的AVDD和DRVDD轨提供干净的电源。低压差线性调节器能够出色地抑制约1MHz以下的低
2011-01-01 12:22:201151 本文基于当前对PDLC 的理论研究成果,探讨和研究了PDLC 器件的显示原理,同时制作了基于玻璃基材的PDLC,并对其性能进行了讨论。
2011-08-15 14:06:312148 1. PCB制程 上发生的问题千奇百怪, 而制程工程师往往担任起法医-验尸责任(不良成因分析与解决对策). 故发起此讨论题, 主要目的为以设备区逐一讨论分上包含人, 机, 物, 料, 条件上可能
2012-05-25 09:55:031309 对深度负反馈条件的讨论.pdf
2012-07-16 23:21:230 插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070 DSP精华讨论技术贴(水木清华站)
2017-01-08 14:27:4929 DAC的更新速度及稳定时间讨论
2018-08-22 01:45:006899 PCB展示在这节课中,史蒂夫·休斯和约翰·麦克米兰讨论多面手的进化需要工程师负责更大的设计过程的一部分,这一群体是如何影响垫品牌。
2019-10-31 07:10:001738 在PCB技术讲座》播客,主持人约翰·麦克米兰讨论了PCB设计和EDA技术和趋势。
2019-10-30 07:00:002613 电子发烧友网为你提供PCB电路板分层和堆叠的讨论资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:41:357 开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。
2023-06-20 09:44:42460 今天我们来讨论一个三极管放大电路的问题,起因是在网上看到了一个“压控电流源模型”比“流控电流源模型”更好的说法
2023-07-03 17:11:58380 最新报告显示,联发科再次成为全球智能手机芯片市场的领导者,占据了32%的市场份额。他们的旗舰芯片天玑9300的崛起引发了业界的讨论。
2023-08-09 16:14:56876
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