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Type-C接口图VBUS 和GND:电源和地线引脚。其中VBUS是供电端(Source)向用电端(Sink)供电的电压线。D 和D-:用于传输USB 2.0差分数据信号,插座中有两对D 、D-引脚是防止插头反插或线缆方向反插的冗余设计,实际只有一对差分数据信号可供使用。TX 、TX-和 RX 、R
简介英特尔率先开启了这场竞赛,三星紧随其后,台积电则在等待最佳时机加入。在先进封装行业,玻璃核心基板的出现标志着创新的新篇章。玻璃基板:超越有机基板的挑战继有机和陶瓷基板之后,玻璃基板作为新的技术方向,有望克服有机核心基板的局限,在高性能计算和人工智能领域带来更高性能、效率和可扩展性。与有机基板相比
下方电路多余铜皮修掉尽量单点接地,把gnd焊盘连接到一起只在芯片下方打孔器件布局太乱,相邻器件朝一个方向放置中心对齐反馈信号走线8-10mil就可以 电路主输出路径加大载流,这里铜皮加宽以上评审报告来源于凡亿教育90天高速PCB特训班作业评
简介在快速发展的半导体技术领域,Bunch of Wires(BoW)协议因其能够促进高效的芯片到芯片(D2D)并行接口而脱颖而出。本文探讨 BoW 的最新进展和未来方向,重点是其在光学、内存和物联网接口中的应用。BoW 主要功能BoW 的开放式物理层和链路层规范旨在支持高性能 D2D 接口。关键性
正激式电源设计流程
正激式开关电源和反激式开关电源的最主要区别在于电源中的变压器,反激式开关电源采用的是反激式变压器,而正激式开关电源采用的正激式变压器,我们最简单的区分这两者之间的区别就是在原理图中看变压器的是初级和次级同名端是否在一个方向,如果在一个方向,那么这个变压器就是正激式变压器,而用正激式变压器所组成的
很多人第一次接触树莓派开发板,基本上都是4B板,虽然该开发板功能相比其他开发板没那么强,但胜在应用广泛,开发难度适当,本文将谈谈电子工程师第一次做树莓派开发板的注意事项,希望对小伙伴们有所帮助。1、引脚布局与方向确保树莓派4B的GPIO引脚
简介模拟计算机“使用连续变量而非 0 和 1 的设备”的概念可能会让人联想到过去的过时机器。然而,包括人工智能在内的新兴技术可以从这种计算方法中获益匪浅。一个很有前途的方向是使用光而不是电流来处理信息的模拟计算机。超材料是具有奇特光学特性的工程材料,为构建这种模拟光学计算机提供了一个强大的平台。最近
固态电池是一种使用固体电解质替代传统锂离子电池中液态电解质的电池。这种设计有望提高电池的安全性、能量密度和循环寿命,是电池技术的一个重要发展方向,但由于技术限制,仍未大规模应用,尤其是全固态电池。近期,2024世界动力电池大会如期举行,宁德
在PCB设计中,电位器和IC座虽然使用频率不算太高,但它们的摆放位置却很重要,对电路性能、可维护性及用户体验有一定的影响,那么如何摆放?1、电位器电压调节方向:在稳压器中,电位器应设计为顺时针旋转时输出电压升高,逆时针旋转时输出电压降低,以
上学的时候估计学到过,例如光干涉的原理。如上图获得相干光的方法,双缝衍射出现明暗条纹。 相干光就是频率\偏振\和传播方向相同的光波。如果一个光源在不大于Tc的两个时刻 发出的光,在经过不同路程后,在空间相会合,尚能发射干涉,则称这两部分光具有时间相干性。Tc成为相干时间。 激光的相干性激光是一