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芯片真伪鉴别和电子元器件的好坏判断是确保电子产品质量和可靠性的关键。以下是一些常用的方法和技术:1. 外观检查· 标识和标签:检查芯片上的标识、型号、生产批号和标签是否清晰、完整,是否与官方资料一致。· 封装完整性:观察元器件的封装是否有损

如何鉴别判断芯片是真假?

在现代通信网络中,光纤电缆因其高速、高带宽和抗干扰的特性而成为数据传输的首选介质。选择合适的光纤电缆对于确保网络性能至关重要。本文将探讨单模和多模光纤电缆的特点、应用场景以及如何根据特定需求进行选择。单模光纤电缆特点:单模光纤(Single

光纤电缆选择:单模 or 双模?

在电磁场分析与设计中,当集总参数方法因电小尺寸条件无法满足而失效时,全波仿真算法成为解决复杂电磁问题的关键工具。这些算法基于场论,通过数值方法求解麦克斯韦方程组,为电磁兼容、天线设计、微波电路等领域提供了强有力的支持。1、矩量法(MoM)将

电磁全波仿真算法有哪些?如何选?

众所周知,半导体大多数原材料属于不可再生能源,许多研究机构及科学家都在努力研发,如何从一定资源提取半导体原材料,降低其制造成本。近期,武汉科技大学宣布,该校材料学部“志同‘稻’合”学生团队采用低温镁热技术,成功从稻杆、稻壳中提取制作一种半导

中国成功让水稻生出半导体材料!

在开关电源中,自激振荡很常见但处理起来很麻烦,若是处理不当,可能导致输出电压不稳定、设备故障甚至损坏,所以要及时且恰当解决。1、变压器检查并选择合适的磁材、线径和骨架,避免磁饱和、漏感大、磁滞现象和损耗大等问题。严格按照设计要求绕制变压器,

开关电源若自激振荡,如何解决?

在人工智能 (AI) 进步的推动下,数字经济正以前所未有的速度扩张。这种快速增长加剧了对强大基础设施的需求,并刺激了数据中心的激增,导致美国能源消耗大幅增加——这是几十年来从未见过的。事实上,国际能源署 (IEA) 预测,到 2026 年,

人工智能如何高效降低数据中心能耗?

随着数字化经济的迅速发展,区块链技术因其去中心化、透明性和不可篡改性,已成为现代数字金融和数据管理的重要工具。然而,随着量子计算技术的逐步发展和应用,人们开始担忧现有区块链系统的安全性,尤其是其对抗未来量子攻击的能力。因此,探讨量子计算如何

量子计算在区块链网络保护有什么用?

在高速、高密度电子设计中,六层板因其良好的布线能力和电磁兼容性(EMI)抑制特性而被广泛应用。然而,面对更加严格的EMI要求,传统的六层板设计有时显得力不从心。因此,六层半(或称为增强型六层板)设计应运而生,它通过增加额外的半层或局部层来进

​ 六层PCB如何做好EMI方案?戳这篇秘籍!

随着时代发展,人们开始发现,相比单/双面板,多层板的电磁干扰(EMI)更为严重,所以必须为这些PCB板做好EMI解决方案,而四层板的EMI问题往往来源于电源层与接地层间距过大、信号线与电源/地线布局不当等因素所致。那么解决思路可以从这几方面

四层PCB如何做好EMI方案?戳这篇秘籍!

在PCB设计中,我们总会遇见各种各样的情况,其中之一是PCB有多个电源层配置要求,虽然该做法有利于高电流需求及多电压域支持,但EMI问题更严重,所以如何做?1、电源层与接地层紧密配对对于同一电压源的大电流需求,确保每对电源层与接地层紧密堆叠

PCB有多个电源层,如何制作EMI方案?