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在PCB设计中,我们会将经常使用的关键元器件、电路中的核心元件、易干扰元件、敏感元器件等成为PCB特殊元器件,这些特殊元器件布局需要经过大量考虑并分析,若是摆放不当很容易出现电路问题,所以今天我们来看看怎么去架构PCB特殊元器件。1、高频元

PCB特殊元器件如何架构?戳这份秘籍!

在PCBA加工过程中,电子工程师可能发现明明PCBA板出货时各项功能指标正常,但使用一段时间,就莫名其妙出现各种不良问题,最后返场维修,那么这是为什么?首先,这些原因,十有八九可能是PCBA已经老化,无法正常、快速运作,所以在上市前必须做好

你知道吗?PCBA产品上市前还需要进行老化测试?!

人工智能(AI)是一项进步,使计算机和机器能够复制人类的知识和解决问题的能力。如今,人们正在使用人工智能识别门牌号码。人工智能可以单独或与其他技术相结合来执行任务,如传感器、地理定位、机器人技术,无需人类参与。人工智能在识别门牌号码方面的作

人工智能可以帮助识别门牌号吗?

如果说,新能源汽车车主的最大痛点,那一定是充电基础设施不足,人人有充电难的问题,虽然新能源车企用诸多方法来解决,但依然有很多车主不敢买新能源汽车,但现在这个问题或许即将被解决。近日,华为成功举办“2024华为智能电动&智能充电网络战略与新品

华为成立超充联盟,势要改善充电难痛点

在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。 自举电容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片的BS管脚说明如下:在BS和SW之间接一个0.

DC-DC自举电容(BOOT)几个问题

差分信号尽量包地包完全:此处上述一致原因,可以优化:此处电源信号的铜皮尽量优化宽一点,不然整体的铜皮载流量是从最窄处计算的:差分对内需要做等长处理,误差胃5MIL:此对差分没有做等长处理:其他的没什么问题。以上评审报告来源于凡亿教育90天高

全能22期- 莱布尼兹的手稿 第十一次作业 SFP

在现代科技的诸多领域中,光电器件因其独特且关键的功能特性而被广泛应用。在长期运行过程中,光电器件可能会出现各种故障问题,影响其性能及整个系统的正常运转。本文将就光电器件常见的故障类型、排除方法以及日常维护要点进行详细介绍。1.常见故障类型及

光电器件故障了,如何排除维护?

随着电子技术高速发展,PCB板上的元件密度翻倍增长,信号传输速度更快,随之而来是更严重的热量积累问题,这很考验电路板的散热性能,如果你还在发愁电路板散热不行的问题,或许可以看看下面方法!1、优化元器件布局在布置元器件时,应将除温度检测器件以

五个方法,教你提高PCB散热性能

随着电子技术高速发展,振荡器种类开始繁多,但如果发现这些半导体厂商,很容易发现,相对于石英晶硅,大家都更会选择MEMS硅晶振,这是为什么?1、全自动化半导体工艺MEMS硅晶振采用先进的半导体工艺制造,实现了全自动化生产,从而避免了气密性问题

为什么选择MEMS硅晶振,而不是石英晶振?

在电子设备的设计和制造过程中,电磁干扰无疑是最为麻烦的问题,为了有效抑制和消除EMI,电子工程师会选择使用一系列专门的整改器件,下面将介绍几种常见的EMI整改器件,希望对小伙伴们有所帮助。1、电容通过充放电特性,电容可灵活抑制不同频率的干扰

EMI整改器件大介绍!你知道这些吗?