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在电子系统中,地线干扰毫无疑问是大多数电子工程师最怕遇见的问题,它主要源于低缓鲁中的电流,这些电流由外部电磁场感应或内部电路不平衡引起的,极易影响系统的稳定性和可靠性,所以必须有效消除或减小地线干扰,下面将谈谈如何做。1、浮地法核心思路:通

消除地线干扰的正确思路及分析参考

在半导体供应链中,内存是最重要的芯片种类之一,它们的存在可以提高系统的性能及数据传输速率。但内存的价格波动很大,所以很多厂商必须根据市场趋势合理调整内存库存。知名市场调研机构集邦咨询分析:随着市场需求看涨、供需结构改革、价格拉升、HBM崛起

内存两年内将价格大暴涨!

Linux系统调用是通过一组特定的函数或指令,‌允许用户空间程序与内核空间进行交互,‌以请求操作系统提供服务的过程。‌这种交互过程涉及几个关键步骤和机制,‌包括系统调用请求、‌参数传递、‌中断处理以及功能实现。‌可以说,通过系统调用,Lin

Linux如何调用英伟达显卡?

在电子系统设计中,电磁兼容性(EMC)是许多电子工程师的学习重点,直接关系到系统的稳定运行及周围环境的和谐共存,而电子元件作为构成系统的基础单元,其选择和布局对EMC性能有直接影响,那么有引脚及无引脚元件如何做好EMC防护?1、元件选择①优

电子元件组如何做好EMC防护策略?

数字隔离器可以提供电器隔离,保护系统免受噪声、干扰和高电压的侵害,是电子系统中的重要组件。在使用数字隔离器时可能遇见各种各样的问题,其中之一是没有输入信号或输入引脚浮置情况,如何判断其默认逻辑状态?本文将以ISO7721数字隔离器为例,分析

数字隔离器没有输入信号,如何判断逻辑状态?

在高速信号传输系统中,工程师必须确保信号质量,以此提高系统稳定性。但是随着信号频率的不断提升,信号完整性(SI)问题日益凸显,反射、串扰、衰减等问题层出不穷。如果在系统中增加测试点,是否会加剧SI问题?1、测试点有什么用?①监控信号状态测试

添加测试点,能否提高高速信号质量?

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

CPU的复位是确保系统稳定性和可靠性的重要手段。通过复位,CPU可回到一个已知的初始状态,从而避免程序混乱或错误执行。在不同的应用场景下,选择合适的复位方式至关重要,那么如何选择合适的复位方式?1、上电复位适用场景:系统首次上电或电源以外断

CPU有几种复位方式?适合哪些场景?

CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定、可靠的上电时序对系统启动及后续运行至关重要。对工程师来说,做好CPU的上电时序是有些困难,本文将从具体步骤出发,分析不同类型的CPU的上电时序正确做法,希望对小伙伴们有所帮助。1、简单CPU的上电时序

简单/复杂CPU如何做好上电时序?

无论是在模拟电路还是数字电路,都存在着各种各样的“地”。这些地承担着不同的功能和角色,但它们的存在,极大提高了系统稳定性,是不可或缺的存在,下面将盘点有哪些“地”。1、信号“地”直流地:作为直流电路中的零电位参考点。交流地:特指交流电的零线

电路板上有哪些“地”,超全分享必看!