ARM系统几乎都采用Linux的操作系统,而且几乎所有的硬件系统都要单独构建自己的系统,与其他系统不能兼容,这也导致其应用软件不能方便移植,这一点一直严重制约了ARM系统的发展和应用。GOOGLE开发了开放式的Android系统后,统一了ARM结构电脑的操作系统,使新推出基于ARM结构的电脑系统有了统一的、开放式的、免费的操作系统,为ARM的发展提供了强大的支持和动力。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,是高频设计中的一个常用概念,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须将原本的包装拆除后才能放入烤箱中,然后要用超过100℃的温度来烘烤,但是温度又不能太高,免得烘烤期间水蒸气过度膨胀反而把PCB给撑爆。
二极管的主要参数包括最大整流电流、最高反向工作电压、反向电流、动态电阻和最高工作频率等。这些参数共同决定了二极管的性能和应用范围。在选择二极管时,应根据实际电路的需求来综合考虑这些参数,以选择最适合的二极管型号。
印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。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当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。
在缺乏电路板图纸的情况下,维修电路板可能会显得颇具挑战。然而,只要掌握一定的方法和技巧,你仍然能够有效地解决许多常见问题。
孔径大小直接影响高频信号的衰减程度。例如,在28GHz频段,0.3mm孔径的过孔每厘米损耗比0.2mm孔径高2.1dB,这种差异在长距离传输中会被放大。大孔径因孔壁铜层电流路径更长、电磁耦合更强,导致导体损耗和介质损耗均增加。采用0.15mm激光孔可降低1.8dB损耗。
PCB线路板过孔堵上的主要目的是防止波峰焊或回流焊时锡液贯穿孔洞引发短路,同时避免助焊剂残留、锡珠弹出等问题,确保贴装精度和信号完整性。
光通信利用光的传输特性,将信息转换为光信号,通过光纤进行传输,接收端再将光信号转换为电信号进行解码。光通信广泛应用于电信、互联网、数据中心、医疗、广电等领域,为人们的生活和工作带来了更多的方便。
在电子技术领域,我们经常会遇到ADC和DAC这两个术语。那么,ADC和DAC到底属于模拟电子(模电)还是数字电子(数电)呢?实际上,它们并不完全属于这两者中的任何一个,而是横跨模拟和数字两大领域的桥梁。ADC,即模数转换器,它的主要功能是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。而DAC,即数模转换器,则执行相反的操作,将离散的数字信号转换为连续的模拟信号。这两种转换器在电子设备中扮演着很重要的角色,尤其是在需要处理模拟信号和数字信号的系统中。
自举电路(Bootstrap Circuit)是一种在电子电路中广泛应用的升压技术,其核心作用是通过电路自身的工作状态提升某个节点的电压,而无需增加外部电源电压。
EMI屏蔽是指采取措施减少或防止电磁干扰(EMI)的传播。电磁干扰是指由电子设备或系统产生的电磁能量,这些能量可能会影响其他设备的正常工作。EMI屏蔽的目的是保护敏感设备免受外部电磁干扰,同时也防止设备本身发出的电磁干扰影响到其他设备。
开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。
电路保护的意义在于保护电子电路中的元件免受过电压、过电流、浪涌和电磁干扰等有害因素的影响,从而防止设备损坏,确保电子设备的安全和稳定运行。
由于边缘AI是指在边缘设备上部署和运行AI模型,而不是将数据传输到中央服务器进行处理。这种方式具有低延迟、高响应速度、保护隐私和降低数据传输成本等优势。微控制器(MCU)作为电子设备的主控制芯片,在边缘AI的发展中扮演着重要角色,其应用领域也十分广泛。