设置stm32系统各部分时钟
如今的开关稳压器和电源越来越紧凑,性能也日益强大,而越来越高的开关频率是设计人员面临的主要问题之一,正是它使得PCB的设计越来越困难。事实上,PCB版图已经成为区分好与差的开关电源设计的分水岭。本文针对如何一次性创建优秀PCB版图提出一些建议。
stm32 Boot0,Boot1引脚设置
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有一大部分甚至超过100MHZ。目前约80% 的设计的时钟频率超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。
因特网的路由选择协议的特点是:属于自适应的选择协议(即动态的);是分布式路由选择协议;采用分层次的路由选择协议,即分自治系统内部和自治系统外部路由选择协议.
本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。
场强的测量如图所示。当天线在空中与被测信号极化方向相同时取得最大感应信号,一般可用射频(RF)的有效值型电平表(电压表)来测量。
这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的DC成份和AC成份、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。
物联网(IoT)与5G是最近通信行业的两大热点,IoT解决的是数百亿计的万物互联,5G搭建的则是更加快速的移动通信网络。在IoT和5G时代什么最重要?网络呀!数据流量正以前所未有的速度增长,然而,与流量服务相关的业务营收却没有以同样的速度增长,相反,相关的运营成本却在不断攀升。这是电信运营商现在和未来的网络面临的挑战,也是他们急需解决的问题。为此,很多公司提出了解决方案,Enea(瑞典宜能)就是其中的佼佼者。
通常从抄板或原理图做成PCB板,所需要的技术要求并不高,做快PCB板很简单,但实际操作中需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合理的做好元器件的布局和PCB板的布线,一定可以做好一块高质量的PCB板。
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
随着科学技术的发展与工业技术的迅猛提升,在日常生活生产中我们时常需要准确测量与控制环境温度与设备温度。因此,研究温度的测量与控制就显的很重要了。
测量传统RF信号时并不能经常达到预期效果,如常用的单端式传输线中的微带线架构间的传导板常被视为理想接地,但由于许多电路器件以其为参考电位的操作模式,从而导致板上产生电流。而且微带线本身也会受磁场干扰而成为干扰源并影响到其他传输线或器件,这些问题都可以采用对称性的平衡式器件来解决。
在测试测量中测试精度一直是最为关心的问题。频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。