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电磁兼容与电路保护

便携式电子设备的尺寸日趋小巧纤薄,越来越多的新功能或新特性不断被集成到设备中,使得便携设备的数据率及时钟频率越来越高。与此同时,便携设备必将面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、雷电、开关电源、RF放
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基于电磁兼容技术PCB板的设计研究

1电磁兼容电磁兼容(EMC)是一门综合性学科,主要研究电磁干扰和抗干扰的问题。电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备
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通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射

解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。电源汇流排在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳
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电子工程师设计中的难题及解决方案

EMI/抗干扰设计EMI是当今许多设计人员所面临的一项重大挑战。如果不能顺利通过EMI测试,则将导致项目成本显著增加和进度迟缓,因此高水平的工程师会在设计的早期寻求减低EMI的方法。因为开关稳压器具有高能量效率,所以越来越多人采用,对EMI的影响也在加重。一种能有助
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连续型主动PFC电源的的硬件构架研究

功因修正器的主要作用及模型分析这里谈到的功因修正器它的主要作用就是让电压与电流的相位相同并且可以使负载近似于纯阻性,根据在设计电路过程中所用到的元器件,通常可以分为被动式功因修正器和主动式功因修正器两种类型。下面,分别介绍这两类功因修正器的硬件构架,
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杰出电子工程师是如何炼成的?

—一个电子工程师的经验之谈“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错,工程师是利用自然科学来创造工程的人。工程既是物质的也是思想上的。许多不朽的工程,伟大的发明以
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最新的LED灯具设计集锦——有故事的LED灯泡

当全世界为LED而疯狂时,意大利著名品牌Alessi(阿莱西)也开始进入LED设计,将新的产品设计扩展至LED照明领域。LED灯泡是LED灯具最常用的,Alessilux项目就是一次大胆创新,3位年轻的设计师利用特有的灵感重新定义了LED灯泡。首次亮相于2011年米兰设计周的Alessilux新L
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想成为出色的电子工程师必须知道的

如何能成为一名真正电子工程师最佳答案认真学习.电路原理最基础的了要成为一个学电子的必须学的吧模拟电路很难学但是非常有用尤其对于电路方面的工程师是最基础的了对模拟电路的理解靠经验的成分多一些数字电路很简单门槛较低但是比较灵活要学的活一些信号与系统主要是
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德州仪器推出业界首款超低功耗 FRAM 微控制器

日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)16位微控制器,从而宣告可靠数据录入和射频(RF)通信能力进入了一个新时代。新型MSP430FR57xxFRAM系列的面市进一步彰显了TI在嵌入式处理技术领域的领先地位,与基于闪存和EEPROM的微控制器相比,该FR
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三、Cortex-M0上跑V2.86版的ucos_ii

“五一”终于过完了,紧跟着“五四”也来了,虽然懒猫再加上几百天也不到28周岁,但“五四”这半天还是被老板无情的剥夺了,哎,剥夺就剥夺吧,这日子还要过,这工作还是要做,这年头什么都在涨价,唯有工资不会涨,出门在外讨口饭
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资深工程师:如何对理想MCU进行绿色设计?

面对市场上琳琅满目的MCU(微控制器)产品,工程师选择时主要考虑哪些因素?“绿色设计”正当道,工程师行业内所谈的绿色设计概念到底如何?MCU市场中,目前产品呈现哪些特点?为什么8位市场并没有向很多分析家所判断的那样迅速被抛弃,而是充满了活力?&ldqu
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电动汽车中的数字电源控制和电池管理策略

正如亨利福特于1923年所谈到的,“即使节省几磅的汽车重量……也意味着它们能开得更快,并且消耗更少的燃料。”这个永恒真理正是锂电池化学行业引领世界向下一代插电式电动汽车发展的理由。不过,笔记本电脑锂离子电池爆炸案在我们的记忆中仍十分
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英国成功打造电动汽车完全无线充电技术[多图]

据国外媒体报道,英国HaloIPT公司近日在伦敦利用其最新研发的感应式电能传输技术成功实现为电动汽车无线充电。在展示过程中,该公司将电能接收垫安装于雪铁龙电动汽车车身下侧,这样电池就可以通过无线充电系统进行无线充电。无线充电系统使得下一代电动汽车可以实现完
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推荐一款Ti公司的AD

TLC320AD50C是TI公司生产的一款用于低频信号采集的IC,该芯片把AD和DA同时集成在了同一个芯片中,通过DSP的McBSP可以同DSP在硬件上实现无缝连接,而芯片的具体工作模式需要通过该芯片的寄存器赋值来控制。同以往我们使用的AD或者DA相比,他的显著不同在于他是一个可编程
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最近邻域分析数据关联

最近邻(nearestneighbor,NN)方法是一种具有固定记忆并且能在多回波量测环境下工作的跟踪方法。在这种滤波方法中,仅将在统计意义上与被跟踪目标预测位置最近的量测作为与目标关联的回波信号。该统计距离定义为新息向量的加权范数:NN方法的基本含义是:“惟一性