- 全球出現的能源短缺問(wèn)題使各國政府都開(kāi)始大力推行節能新政。電子產(chǎn)品的能耗標準越來(lái)越嚴格,對于電源設計工程師,如何設計更高效率、更高性能的電源是一個(gè)永恒的挑戰。本文從電源PCB的布局出發(fā),介紹了優(yōu)化SIMPLE SW
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布局 技術(shù) PCB 性能 電源 模塊 優(yōu)化
- 概述 這是一個(gè)小,但功能相當強大的調頻發(fā)射機,三個(gè)結合更好調制的音頻前置放大器的RF階段。T有4瓦的輸出功率和12-18 VDC的,這使得它易于攜帶。
技術(shù)規格 - 特點(diǎn) 調制類(lèi)型:........ FM 頻率范圍:
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設計 布局 發(fā)射機 調頻 4W
- 對于一塊主板而言,除了應在零部件用料(如采用優(yōu)質(zhì)電容、三相電源線(xiàn)路等)方面下功夫外,主板的走線(xiàn)和布局設計也是非常重要的。由于主板走線(xiàn)和布局設計的形式很多,技術(shù)性非常強,因此這也是優(yōu)質(zhì)主板與劣質(zhì)主板的一
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走線(xiàn) 布局 詳解
- 這幾天還是關(guān)注一些簡(jiǎn)單入門(mén)的東西吧,主要介紹一些PCB中一些建議規則 1.我們要注意貼片器件(電阻電容)與芯片和其余器件的最小距離芯片:一般我們定義分立器件和IC芯片的距離0.5~0.7mm,特殊的地方可能因為夾具配
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PCB 布局
- 為保證電路性能,在進(jìn)行射頻電路PCB設計時(shí)應考慮電磁兼容性,因而重點(diǎn)討論元器件的布線(xiàn)原則來(lái)達到電磁兼容的目 ...
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射頻電路 PCB 電磁兼容 布局
- 我們一起學(xué)習適用于高宏數、難時(shí)序設計的快速平面布局方法。微捷碼Talus可基于邏輯組產(chǎn)生所有宏和標準單元的快速布局。我們可通過(guò)利用這種布局信息來(lái)突出并劃分適合的“宏組”,對于高宏數設計來(lái)說(shuō),這種方
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邏輯 布局 方法 時(shí)序設計
- 迷你版電池升壓供電耳放 V2.0 第二版改進(jìn): 1、縮小外殼,選用火箭魚(yú) RocketFish USB2.0/IDE 2.5寸移動(dòng)硬盤(pán)盒;2 ...
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音響 DIY 耳放 布局
- 網(wǎng)訊:已是世界上電壓等級最高、規模最大的中國電網(wǎng),未來(lái)五年將憑借領(lǐng)先世界的特高壓輸電技術(shù)和設備制造優(yōu)勢,加快國際業(yè)務(wù)戰略布局。
中國國家電網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞7日在公司年度工作會(huì )議上首次提出,到20
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電網(wǎng) 布局 國際
- 基于16位8通道DASAD7606的系統布局考慮,在電力線(xiàn)路測量和保護系統中,需要對多相輸配電網(wǎng)絡(luò )的大量電流和電壓通道進(jìn)行同步采樣。這些應用中,通道數量從6個(gè)到64個(gè)以上不等。AD76068通道數據采集系統(DAS)集成16位雙極性同步采樣SAR ADC和片內過(guò)壓保護功能,
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布局 考慮 系統 DASAD7606 16位 通道 基于
- 今天的蜂窩電話(huà)設計以各種方式將所有的東西集成在一起,這對RF電路板設計來(lái)說(shuō)很不利?,F在業(yè)界競爭非常激烈,人人都在找辦法用最小的尺寸和最小的成本集成最多的功能。模擬、數字和RF電路都緊密地擠在一起,用來(lái)
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布局 布線(xiàn) 技巧 PCB 設計 電路板 分區 RF
- 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
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DSP設計 電源 時(shí)鐘 干擾 布局
- 便攜式智能驅動(dòng)器讓PCB布局更規整, 小型便攜式電子系統一直在不斷向前發(fā)展,諸如移動(dòng)電話(huà)、PMP(個(gè)人媒體播放器)、DSC(數碼相機)、DVC(數字攝像機)、PME(便攜式醫療設備)和GPS(全球定位系統),功能特性一代比一代豐富。隨之而來(lái)的是一些外圍電路的要求
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布局 規整 PCB 驅動(dòng)器 智能 便攜式
- 介紹
本應用指南旨在為S-TouchTM電容觸摸感應設計所用的各種PCB(印刷電路板) (如FR4、柔性PCB 或 ITO面板)的結構和布局提供設計布局指導。 在目前市場(chǎng)上可提供的PCB基材中,FR4是最常用的一種。 FR4是一種玻
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布局 指南 PCB 控制器 電容 觸摸 S-TouchTM 電源 傳感器
布局介紹
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