-
经验分享:高速PCB过孔设计技巧
在高速PCB板设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB板设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB板过孔设计中的一些注意事项。
2015-09-17
PCB 过孔设计
-
三相不平衡后果很严重——变压器死翘翘
摄影机的三角支架不平衡,势必会导致我们的摄影机不平衡,照出来的相片也是歪的。同样的道理如果我们的三相电不平衡的时候会带来哪些后果呢?看下文详解。
2015-09-17
三相不平衡 变压器
-
可穿戴有锂电池助力,效率翻倍!
锂电池在生活中发挥的作用越来越不可忽视。尤其是苹果手机推出之后,苹果电脑带动整个智能设备进入全球智能化时代。锂电池的销售量节节攀升。可穿戴设备有锂电池助力,将会发挥出锂电池的所有性能,既安全又高效。
2015-09-16
可穿戴设备 便携式设备 手持设备 移动通信设备 锂电池
-
M2M数据安全就由新一代安全芯片来护航
在智能数据测量、远程信息处理、数据管理等方面都需要由M2M安全模块,逐步实现自动化数据交换和安全认证。本文就来详细阐述一下新一代安全芯片是怎么做到为M2M数据安全护航的。
2015-09-16
M2M 安全控制器 SMD 安全模块
-
如何最大程度杜绝浪涌电流?用软启动!
本篇文章通过两大部分的讲解,为大家介绍了关于浪涌电流的行程与限制。希望通过本文的介绍,能够让工程师们从设计之初就杜绝浪涌电流的出现,或者最大程度上的抑制其对电路的影响。
2015-09-16
浪涌电流 软启动
-
高压电容的5大潜在危险,你不容小觑
高压电容是很多电子工程师所熟悉的一种电子元件,尤其对于光伏变电领域的从业人员来说,这几乎是天天接触的元件之一。然而,即便是看上去很安全的高压电容器,在实际操作过程中也同样拥有不可忽视的潜在危险,下面就让我们一一道来。
2015-09-16
高压电容 高压电容器组
-
设计案例:可产生快速可控瞬态负载的简单电路
在运作时,许多应用处理器都需要现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)以及其它大功率中央处理器(CPU)等负载的电流迅速地转化。本文将实例说明一个的简单电路,该电路可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。
2015-09-15
处理器 电流转换 电路
-
10年浓缩的精华 主板基本结构秒懂
很多人不会自己玩DIY,更别提懂DIY的人。今天就来介绍一下集结了10年浓缩知识精华,让你秒懂的主板基础结构的讲解。虽然不会玩DIY,但可以从学习主板基本机构开始了解最基础的步骤。本文就来简要介绍主板结构。
2015-09-15
主板 CPU
-
超实践经验:排查EMI问题的实用性技巧
本文讨论的一些可以帮助你减少一个产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险的技术。同时还举了一个确定信号特征和一致性以便找出EMI发射源的例子。
2015-09-15
EMI问题 EMI
- 安森美与舍弗勒强强联手,EliteSiC技术驱动新一代PHEV平台
- 安森美与英伟达强强联手,800V直流方案赋能AI数据中心能效升级
- 贸泽电子自动化资源中心上线:工程师必备技术宝库
- 隔离变压器全球竞争图谱:从安全隔离到能源革命的智能屏障
- 芯海科技卢国建:用“芯片+AI+数据”重新定义健康管理
- Wi-Fi 8来了:放下“速度执念”,要给你“稳如有线”的网络体验
- 千家万户沐光背后的“电流守护者”:AN3V传感器如何为分布式光伏撑起安全伞?
- 卡车运输的“轮胎医生”:迈来芯智能TMS如何守护供应链生命线?
- 3G/4G车载监控录像机:智慧交通的“隐形守护者”,为何至今仍未被取代?
- DDR vs LPDDR:两种内存的“天生使命”,为何永远无法互相替代?
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall