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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?

在振动试验中,监测通道的曲线经常会出现如下图1所示被截止的现象,特别是对于大量级(控制加速度比较大)、尺寸大机械结构复杂的试验体,且监测通道的加速度比较大(100G以上)的时候。这种现象称为监测通道的饱和截止现象(saturation)。图1 监测通道的饱和截止曲线在分析问题产生原因之前,先了解一下

振动控制仪监测通道的饱和截止现象

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

今天看到留言,有个同学抱怨说在学校学习了几年理论,如今进入电子厂维修岗位,本以为得心应手,没想到现在的工厂维修靠的不是知识,而是产品维修经验,现在的维修人员拿到不良产品,根本看都不看原理图就能知道哪个元器件出现问题,通过和他们交谈,他们说学习看原理图没用,只要修好了就可以,还说你看图

开关电源模块详解

在电子系统设计中,电源接地的处理方式毫无疑问是许多电子工程师最怕遇见的头号问题,若是处理不当,很容易直接关系到系统的稳定性、抗干扰能力及安全性,所以本文将直接列出并分析集中常见的电源接地处理方式,希望对小伙伴们有所帮助。1、数字地与模拟地的

电源接地这样处理,不怕设计出问题!

电磁干扰,一直是困扰许多电子工程师的问题。一般来说,电磁干扰离不开三大要素:干扰源、耦合途径和敏感设备,其中电磁干扰源最为难找,本文将列举EMI干扰源,分析如何解决,希望对小伙伴们有所帮助。1、外界干扰的耦合干扰源:输入/输出端长引线、电源

​ EMI干扰到底是来自哪里?记住这六个源!

我们如果要学习电源研发工作,那么首先就要学会辨认线路中是否存在保护线路,为了优化成本能不能不要保护线路,还有保护线路的保护点要如何计算。 首先回答第一个问题,开关电源中的保护线路有很多种,但是最常用到和最常见的莫过于过压保护线路(OVP),过载保护线路(OLP)

开关电源基础之保护线路

长期以来,肿瘤作为最难攻略的癌症之一,治疗方法十分单一,无非是手术、化疗、放疗和靶向药物等,这些手段虽然效果有效,但对于疑难部位的肿瘤束手无策。不过近期的一项研究或许能解决这个问题。近期,来自英国利兹大学的研究团队成功开发出一种新型机器人,

磁性机器人问世,可用于治疗肿瘤

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?