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電容的容值選擇及Fanout設計(下)-PCB設計的十大誤區
前面小編介紹了電容的參數ESR和ESL,以及電容并聯與串聯,本節將面對PDN目標阻抗的設計要求,我們如何選擇電容?其實目標阻抗計算也是有很多爭議性問題的,比如轉折頻率如何確定,電流隨頻率的變化如何界定與評估。
2015-04-02
電容 PCB設計
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單片機中的ICP與ISP,你能分清楚嗎?
在單片機設計當中,ISP和ICP是兩個比較常見且重要的概念。ISP能夠讓單片機通過采用簡單的方式來擦除或寫入電路板上的程序,并能夠進行在線調試。ICP也是比較常見的一種燒錄程序。對于新手來說,對于這兩種方式具有較大混淆性。本篇文章主講MCU當中這兩種燒錄方法的區別,幫助各位新手進行理解。
2015-04-02
單片機 ICP ISP
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沒有傳感器,也只是智能時代的“屌絲”
技術的不斷創新和進步,使人們的生活日益走向智能化。智能家居,智能穿戴,智能交通,越來越多帶有智能的關聯詞涌現出來,我們已經邁進了智能時代。沒有傳感器,談不上智能!
2015-04-01
傳感器 傳感技術 智能交通 智能家居
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經典案例:用于監控的電力儀表的電磁兼容設計
監控儀表與傳統電參量變送器相比最大的優點就是更加的向集成化、智能化、多元化的方向靠攏,這就對電磁兼容的性能方面要求很高。選擇適當的EMC方案,可以使產品設計環節事半功倍。本文則主要講解電力監控儀表的電磁兼容設計。
2015-04-01
監控 電力儀表 電磁兼容
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盤點機器人時代強勢來襲的五大入口
這個時代大家都在講入口,智能家居的入口是路由器,電視盒子是入口,微信是入口,很多都在講入口,那么機器人的入口是什么?近年來,機器人時代強勢來襲,在醫療、工業、互聯網等等諸多行業都出現了機器人的身影,要想走進機器人時代,入口在哪里?
2015-04-01
機器人 智能硬件 傳感器
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電容的容值選擇及Fanout設計(上)-PCB設計的十大誤區
之前介紹了電源設計不需要強制從濾波電容進入到芯片管腳,也討論了在多層板設計的時候,電容傾向于呈現“全局特性”,電容的位置不再是那么重要。濾波電容的容值選擇非常重要,我們該如何選擇濾波電容設計。
2015-04-01
電容 PCB設計 Fanout
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DIY:樹莓派+L298N制作遙控小車攻略
想做一個遙控小車嗎?用樹莓派與L298N來怎么做呢?小編來教你,下文將描述使用樹莓派和L298N制作一個簡單的遙控小車,遙控器使用簡單的WEB來實現。發燒友們趕緊看多來吧!
2015-04-01
樹莓派 L298N 遙控小車 DIY
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無封裝、無散熱、無電源之后,LED還能去掉啥?
在保證產品質量的前提下,如何最大限度地減少生產成本成為各企業在價格戰中爭勝的關鍵。從最早提出的去電源化到無封裝、無散熱,為了“省錢”,LED燈具還能省掉啥呢?
2015-04-01
LED 封裝 散熱 電源
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技術剖析:傳感器融合如何增強設備性能
本文將介紹智能手機環境中傳感器融合的概念,討論如何使用傳感器融合軟件提高總體精度,并介紹在許多旗艦智能手機上執行的、包括性能結果測量在內的一種測試方法。
2015-04-01
傳感器 傳感器融合 智能手機
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