找到 “问题” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

你知道什么是晶振吗?你知道晶振ppm代表什么意思吗?你知道晶振的主要参数以及工作原理吗?如果你对这些问题存在一定疑惑,不妨看看本文带来的有关晶振这四方面的内容,让本文帮你一次性扫清这些个障碍吧。一、什么是晶振ppm?晶振全称是晶体振荡器,是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶

新人必看|晶振和晶振ppm

在电子设计中,电子工程师会遇见各种各样的问题,其中之一是“只要电容的封装相同,其大小(此处主要特指电容的容量值)也就必然相同”,这种说法是正确的吗?答案是“即使电容封装一样,电容大小(容量值)不一定一样”!这是因为:电容的封装尺寸,如040

只要封装一样,电容大小就一样吗?

前言从文章标题就知道,这篇文章是介绍些什么。这是我一位朋友的问题反馈:好像是的,确实这种现象是普遍存在的。有时候一个业务调用链场景,很长,调了各种各样的方法,看日志的时候,各个接口的日志穿插,确实让人头大。模糊匹配搜索日志能解决吗?能解决一点点。但是不能完全呈现出整个链路相关的日志。那要做到方便,很

手动实现 SpringBoot  日志链路追踪,无需引入组件,日志定位更方便!

上一节我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。 电感阻抗频率曲线电感的高频模型如图所示我们根据这个模型,可以得到阻抗公式,也可以得到谐振频率公式。也就能画出阻抗频率曲线了。横轴为频率,纵

电感的阻抗-频率曲线

【摘要】在某单板开发工作中,高速信号线非常多,为了保证单板的EMI性能,在PCB布线中,尽可能保证信号线走内部信号层,防止因为过多表层高速信号线产生的EMC问题无法定位。但是该方案带来的直接问题是高速信号线跃层过多,过孔较多,极大的增加了信号线的插入损耗,影响了信号完整性。在本单板设计中,为了兼顾性

高速信号插入损耗性能优化分析

在Linux系统中,信号量是一种重要的同步机制,用于控制多个进程或线程对共享资源的访问,以避免竞态条件和思索等并发问题,而信号量通过维护一个计数器来实现对资源的访问控制,确保资源在开发环境下的正确性和安全性。究其根本,信号量是一个整形变量,

​如何理解Linux信号量?有哪些信号量?

在PCB设计中,我们总是会被提醒:一定要注意敏感信号、不要干扰到敏感信号等,这让许多人开始好奇,敏感信号到底是什么,我们为什么要注意敏感信号?今天针对这些问题进行回答,希望对小伙伴们有所帮助。1、敏感信号是什么?一般来说,敏感信号是指那些对

PCB设计中的敏感信号到底是什么?

在印刷电路板(PCB)制造中,很容易遇见各种各样的问题,其中之一是铜片脱落,若是不能排查问题,将直接影响产品的质量和可靠性。因此本文将分析铜片脱落的原因,希望对小伙伴们有所帮助。1、铜箔蚀刻过度当铜箔在蚀刻过程中停留时间过长,特别是在使用镀

PCB铜片为什么会脱落?有这些原因!

尽管如今的智慧城市互联程度极高,但其城市移动设备长期存在网络安全不足的问题。随着城市交通领域的参与者变得越来越多样化,我们关注的是网络攻击的频率和强度日益增加,这些攻击会破坏互联但脆弱的交通车队。这是智能互联城市网络安全问题系列文章中的第一

智慧城市和网络安全如何管理城市交通?

之前分享了一位兄弟的RTC笔记,现在网上看到一个案例,有用到RTC的兄弟们可以一起看看一、 摘要现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。二、 问题描述本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低

案例分享,RTC电池寿命探讨,才半年就提示更换电池