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一起來探討:單線實現(xiàn)同步傳輸,這可能嗎?
在同步傳輸?shù)倪^程中包含了時鐘,常見的簡單通信協(xié)議中傳輸時鐘都是通過一根時鐘線以及一根數(shù)據(jù)線。要想實現(xiàn)僅僅利用一根線就能進行數(shù)據(jù)和時鐘的傳輸,并且協(xié)議簡單,這可能嗎?具體要如何進行編碼與解碼呢?最后還有應用呢?
2015-08-14
單線 同步傳輸
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網(wǎng)友分享:如何繪制性能良好的差分對?
對于我們常用的差模終端匹配電阻,通常選用50歐姆或者100歐姆進行,實際中也需要進一步的匹配。由于差模模式傳輸?shù)男盘柺窍嗷ラg的參考而與地無關(guān),因此沒有了共模的RF能量。也可以在設(shè)計初定為共模差模模式,在后期調(diào)試過程中采用不同的模式進行比較,這也不失為一種好方法。
2015-08-14
差分對 PCB
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PCB設(shè)計十大誤區(qū)-繞不完的等長(一)
為什么我們這么喜歡等長?打開PCB設(shè)計文件,如果沒有看到精心設(shè)計的等長線,大家心中第一反應應該是鄙視,居然連等長都沒做。也有過在賽格買主板或者顯卡的經(jīng)驗,拿起板子先看看電容的設(shè)計,然后再看看繞線,如果沒有繞線或者繞線設(shè)計不美觀,直接就Pass換另一個牌子?;蛟S在我們的心中,等長做的好...
2015-08-14
PCB設(shè)計 繞線
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【方法大全】PCB板設(shè)計時如何抗ESD?
在PCB板設(shè)計時,可以通過分層、恰當?shù)牟季植季€和安裝實現(xiàn)PCB的抗ESD設(shè)計。在設(shè)計過程中,通過預測可以將絕大多數(shù)設(shè)計修改僅限于增減元器件。通過調(diào)整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD。以下是一些常見的防范措施。
2015-08-13
PCB板設(shè)計 ESD
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智能硬件創(chuàng)業(yè)必知6大項!不怕“死”你就別看!
智能硬件創(chuàng)業(yè)的浪潮一浪高過一浪,為分得一勺羹,眾多團隊加入智能硬件創(chuàng)業(yè)的浪潮。究竟有多少團隊會脫穎而出?又會有誰被拍在沙灘上?除了將結(jié)果交給時間之外,智能硬件創(chuàng)業(yè)我們應該注意些什么呢?
2015-08-13
智能硬件 創(chuàng)業(yè)
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分析:鋰離子二次電池保護板應用中PTC焊接不良的原因
PTC在鋰離子二次電池保護設(shè)計中屬于被動類的保護器件。使用過程中類似于貼片類器件。這類器件經(jīng)常會遇到焊接不良的現(xiàn)象。本文結(jié)合實例,分析鋰離子二次電池保護板應用中PTC焊接不良的原因。
2015-08-13
PTC 焊接 PCB設(shè)計
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電壓電流接線方法如何選擇?就著功率特征阻抗來
對于功率測量儀器,我們希望電壓通道輸入阻抗無窮大,電流通道輸入阻抗無窮小。然而現(xiàn)實跟理想總有那么一點差距,電壓表和電流表的輸入阻抗消耗了測量回路中電能,產(chǎn)生了系統(tǒng)誤差,對測量精度的影響跟測量方法有關(guān)。
2015-08-12
電壓 電流接線
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電路詳解:電源諧振半橋轉(zhuǎn)換電路
由于有更強的輸出調(diào)節(jié)功能、更小的循環(huán)電流和更低的電路成本。使得LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)格外引人矚目,為什么這么說呢?看電路詳解!
2015-08-12
電源 諧振半橋 轉(zhuǎn)換電路
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大功率電源模塊散熱性能為什么會出現(xiàn)較大的差異?
大功率的電源模塊散熱性能為什么會出現(xiàn)較大的差異?散熱器的選擇對于散熱效果都有哪些影響呢?本文將會就這一問題展開簡要分析,一起來看看這些差異是由哪些問題造成的吧。
2015-08-11
大功率 電源模塊 散熱性
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