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在电磁兼容性(EMC)设计中,电感的类型选择很容易影响电路的抗干扰能力和整体性能。电感按类型可分为开环电感和闭环电感,这两个元件,哪个更适合作为EMC元件来防护EMI问题?1、开环电感①电磁辐射问题开环电感的磁场通过空气闭合,这导致磁场容易

开环和闭环电感,哪个更适合EMC?

简介本教程讨论硅基光电子电路 (PIC) 制造变化的影响。这些变化,尤其是硅厚度和特征尺寸的变化,会严重影响器件性能。了解这些变化对于设计稳健的 PIC 和制定减轻其影响的策略很重要。制造的不均匀性PIC 通常需要精确匹配组件(如环形调制器、光滤波器)之间的中心波长和波导传播常数,以实现波分复用等功

基础教程|硅基光电子技术制造的不均匀性及其对性能的负面影响分析

2024年7月19日,美国微软部分应用及服务无法使用,出现访问延迟、功能不全或无法访问等问题,用户端电脑大量出现蓝屏现象,该技术故障由美国爆发,最终席卷全球,造成了异常令人措手不及的大规模事件。此次故障,导致了全球约850万电脑受到影响,预

避免再度蓝屏,微软要用Rust重构Win11

在电子制造中,印刷电路板(PCB)的表面处理技术至关重要,它们不仅影响着电路板的可焊性、耐腐蚀性,还直接关系到产品的电气性能和长期稳定性,本文将盘点PCB表面处理技术,希望对小伙伴们有所帮助。1、热风整平(HASL)通过在PCB表面涂覆熔融

​ PCB板如何选表面处理方式?

随着世界努力应对不断升级的气候危机,创新技术正在成为减轻其影响的潜在解决方案。其中,人工智能 (AI) 脱颖而出,成为能够改变各个行业并带来重大环境效益的强大工具。人工智能可以提高工业效率、提高汽车系统的效率、发掘绿色能源的新机遇等等。本文

人工智能能否解决气候危机?

在开关电源中,如果我们把整个电源比作人体的话,那么MOS管就相当于我们的大脑,相对于大脑对我们人体的控制,MOS管同样的对电源的整体输出控制起到了决定性的作用。 关于MOS管,有很多的参数,比如耐压值、击穿值、最大额定功率、额定电压等等,我们之前也说了很多关于MOS管该

MOS管耐压值对产品性能的影响

在人工智能 (AI) 与大数据融合的推动下,工业格局正在经历一场翻天覆地的变化。采矿、石油和制造业等行业正在利用这些技术来提高运营效率、改善安全性并创造更大的商业价值。本文深入探讨了人工智能和大数据对这些行业的变革性影响,重点关注预防性维护

未来的人工智能、大数据和工业是什么样?

在电子产品设计与制造中,印刷电路板(PCB)作为核心部件,其温度控制尤为重要,局部温度过高不仅会影响电子元件的性能和寿命,还可能会引发故障甚至设备损坏,所以必须及时解决PCB温度过高的问题。1、优化元件布局将发热量大的元件如功率晶体管、大规

PCB板局部温度过高如何解决?

摘要微环调制器损耗低、占地面积小,是高速光互连的理想解决方案。然而,这些器件对温度和工艺变化非常敏感,会严重影响其性能,尤其是光调制幅度(OMA)。于是,最大限度地提高 OMA 对于实现可靠、高效的数据传输非常重要。在本文中,我们将探讨 Zabihpour 等人提出的新型校准技术,可解决工艺变化带来

IEEE SiPhotonics2024|校准热控制器以最大化微环调制器中的光调制幅度

【摘要】 在某单板上,由于CPU芯片GMII接口的电源上只加了磁珠滤波,引起的故障:在网口通信时,当通信包的内容为低速码型(全0全1)时,没有丢包;当更改为伪随机包时(码型速率快),丢包严重。最终在磁珠后加电容,问题解决。原因分析: 从电源的输出到所供电的逻辑电路之间的引线可能包括值得重

如何消除电源走线引起的引线电感影响