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利用形式驗(yàn)證檢查 SoC 連通性的正確性
連通性檢查涉及驗(yàn)證器件布線。它相當(dāng)于問這樣一個(gè)問題:“設(shè)計(jì)元素是否被正確裝配?” 更準(zhǔn)確地說,它是在驗(yàn)證設(shè)計(jì)中的邏輯模塊之間的連接是否正確,例如:模塊 B1 上的輸出 A 是否正確連接到模塊 B2 上的輸入 A''。這常常是很困難的驗(yàn)證任務(wù)。
2020-12-22
被測(cè)模塊 SoC連通性
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有極性和無極性電容爆炸原因
電解電容是通過電解質(zhì)作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質(zhì)是液體、膠凍狀富含離子的物質(zhì)。大多數(shù)電解電容都是有極性的,也就是在工作時(shí),電容的正極的電壓需要始終比負(fù)極電壓高。
2020-12-22
有極性電容 無極性電容
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如何選擇單相橋式整流濾波電路中的電容電阻?
單相橋式整流濾波電路是“直流電源”系統(tǒng)中常見的、經(jīng)典的電路,本文側(cè)重于分析其中電容濾波電路的運(yùn)行過程,詳細(xì)回顧電容在其中是如何發(fā)揮作用的。
2020-12-21
單相橋式整流濾波電路 電容電阻
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利爾達(dá),讓LoRa更簡單
不同尋常的2020,一場(chǎng)毫無征兆的疫情,深刻改變了人們的生活和出行方式;一場(chǎng)突如其來的制裁,引起了全球半導(dǎo)體行業(yè)的震蕩和思考……德魯克有句名言:動(dòng)蕩時(shí)代最大的危險(xiǎn),不是動(dòng)蕩本身,而是動(dòng)蕩之后,我們還是延續(xù)過去的邏輯做事情。
2020-12-17
利爾達(dá) LoRa
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時(shí)鐘高次諧波為何超標(biāo)以及其解決辦法
時(shí)鐘是電磁干擾能量的主要來源之一,隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大,下圖是常見的時(shí)鐘超標(biāo)測(cè)試示意圖。
2020-12-17
時(shí)鐘高次諧波 超標(biāo)
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微波功率放大器發(fā)展概述
微波功率放大器主要分為真空和固態(tài)兩種形式?;谡婵掌骷墓β史糯笃?,曾在軍事裝備的發(fā)展史上扮演過重要角色,而且由于其功率與效率的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在仍廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等領(lǐng)域。
2020-12-16
微波功率放大器
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磁滯損耗的理解
我們先前有講過電感的損耗,分為銅損和鐵損,銅損指直流導(dǎo)通電阻,一般不會(huì)大。而鐵損就是指磁芯損耗了,主要包括磁滯損耗和渦流損耗。而這兩者主要與磁芯的材質(zhì)種類有關(guān)。下面來看看磁珠是怎么利用磁滯損耗和渦流損耗來工作的。
2020-12-16
磁滯損耗 電感
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冰箱壓縮機(jī)設(shè)計(jì)使用數(shù)字信號(hào)控制器實(shí)現(xiàn)高能效等級(jí)
冰箱和其他廚房電器由于對(duì)能源的高需求,對(duì)離網(wǎng)能源系統(tǒng)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?,F(xiàn)在,改進(jìn)的冰箱壓縮機(jī)由無刷直流電動(dòng)機(jī)或永磁同步電動(dòng)機(jī)(PMSM)驅(qū)動(dòng),以滿足高能效等級(jí)。通過為無刷電機(jī)使用基于逆變器的變速驅(qū)動(dòng)器,可以實(shí)現(xiàn)這種高能效。
2020-12-16
冰箱壓縮機(jī) 數(shù)字信號(hào)控制器
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USB外接電源與鋰電池自動(dòng)切換電路設(shè)計(jì),你GET到精髓了嗎?
有部分小伙伴不明白,這個(gè)電路為什么MOS管能導(dǎo)通,這里簡單描述一下,這個(gè)電路的巧妙之處正是應(yīng)用了MOS管寄生二極管的存在,MOS管未導(dǎo)通之前,S端電壓變?yōu)閂BAT-0.7V,這樣S端電壓肯定比G端電壓高,所以PMOS導(dǎo)通,導(dǎo)通之后,寄生二極管短路,不再起作用。
2020-12-15
USB外接電源 鋰電池 電路設(shè)計(jì)
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