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所属频道 公众号精选
  • 超实用!预防和整改EMI的22个总结

    作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。

  • 官方辟谣:比亚迪代工小米敞篷车,仅售8.5万!

    近日,网上突然流传出了小米造车的计划——小米旗下某生态链公司似乎打算推出一款型号为青悦S1的车型。对于冷不丁冒出的这么一款产品,本就让人心生疑窦。对此,小米集团公关部副总经理王化回应表示: 1)小米没有造车计划。 2)感谢各位的关注,希望大家不信谣不传谣。

  • 米其林:所有轮胎都将植入RFID芯片!

    据外媒报道,米其林计划将于2023年之前,为旗下所有轮胎加入射频识别(RFID)芯片,通过提供预测性维护服务,让汽车驾驶变得更加安全。

  • 变相涨价!代工或迎“涨价潮”,前台积电COO再入中芯国际

    虽然此前台积电曾明确表示不会跟进调涨报价,但仍有消息传出台积电将取消12英寸接单价取消往年的折让,等同于变相涨价。这将直接影响到台积电的所有制程,明年晶圆代工不只8英寸供不应求,连12英寸也相当吃紧。台积电回应表示不评论市场传闻和价格问题。

  • 科普:先进合成孔径雷达的工作原理及系统组成

    继高度成功的ERS-1/2 SAR之后,欧洲航天局发射了携带先进的合成孔径雷达(ASAR)的遥感卫星。ASAR是一种全天候全天时高分辨率的雷达成像系统。与ERS SAR相比,它具有扩展的观测能力,三种新的工作模式和改进的性能。

  • 电容引脚断裂失效的机理和解决方法

    环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段。在ESS试验中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。体积较大的电容,在焊接后,如果没有施加单独的处理措施,在振动试验时容易发生引脚断裂的问题。这个实验模拟的是运输振动、运行振动、冲击碰撞跌落的应力条件。

  • 关于电子的10个有趣事实,你知道几个?

    电子是一个带有单位负电荷的亚原子粒子。使用符合 “e-”来表示电子。研究人员发现电子不再具有底层结构和组成成分, 因此它被归于基本粒子,属于第一代轻子(lepton)粒子家族。相比于质子,电子的质量要小得多,只有质子的1/1836左右。由于电子属于费米粒子,根据泡利不相容原理,不会有两个电子处于相同的量子状态。

  • 爱了爱了!特斯拉概念自行车曝光,惊喜感十足

    日前,特斯拉发布了一款概念电动自行车。这款自行车是由设计师Kendall Toerner研发的,其名字叫做MODEL-B,它可以让骑行变得更加迅速、安全、方便。

  • 成为MPS会员,寻找你最care的汽车参考设计

    为了感谢大家的支持,MPS特意策划了第二期活动,并为大家带来“高级驾驶辅助系统、智能座舱、车灯、智能USB充电”四大模块精品设计应用,展示业界领先参考设计的同时,帮助您更快更效率的构建出理想的汽车系统解决方案。

  • 5条定律搞定共模干扰

    经常在实际操作中,对系统损伤最大的都是低频的共模干扰,譬如大功率电机、断路器或开关、短路、雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒。这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。

  • 天线的起源与发展历史

    大家一定都很熟悉,天线的英文名一般叫做Antenna。其实,它的另一个名称叫Aerials。所谓Aerials,就是一条用来发射或接收无线电讯号的长导线。从这个名称可以看出来,实验家们在还没有把天线发扬光大之前,天线原来是什么样子。下面试着以「以古鉴今」的方式来了解天线,最主要的是希望从中可以看到天线的有趣实验与动脑筋的精神,最后要简略地介绍天线的发展历史……

  • 浅析电容式触摸感应原理与类型

    所有的电容式触摸的核心,都是一组与电场相互作用的导体。

  • 如何破解“仅三天可见”的朋友圈?

    很多网友大概都有过这样的经历:每次加了新朋友亲戚 满怀期待点进去想看看,发现一条灰线……, 如何破解朋友圈三天可见?

    公众号精选
    2020-12-15
  • iPhone13逆天了?“刘海”消失,屏下指纹

    对于很多人来说,iPhone 12虽然很香,但可惜的是刘海没有去掉并且未搭载屏下指纹。最近,苹果申请的多项专利被曝光,这为果粉带来了新的惊喜。

  • 警惕!CAF效应导致PCB漏电

    最近碰到一个PCB漏电的问题,起因是一款低功耗产品,本来整机uA级别的电流,常温老化使用了一段时间后发现其功耗上升,个别样机功耗甚至达到了mA级别。仔细排除了元器件问题,最终发现了一个5V电压点,在产品休眠的状态下本该为0V,然而其竟然有1.8V左右的压降!耐心地切割PCB线路,惊讶地发现PCB上的两个毫无电气连接的过孔竟然可以测试到相互间几百欧姆的阻值。

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