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PCB布线注意事项

  • HC32F030F8UA 资料包

    本系列芯片支持第三方 IDE 开发,主要支持 IAR 和 Keil MDK 等主流开发环境。主要描述本系列芯片所使用的硬件、软件开发工具、开发工具的安装使用说明、开发及调试方法步骤以及注意事项等,旨在帮助使用本系列 MCU 的开发人员快速便捷地进行应用程序的开发工作。安装包内包含:MCU封装库及Demo板参考原理图,编程工具,仿真器,集成开发环境支持包,驱动库及样例,应用笔记,应用注意事项。能让开发人员快速上手华大芯片开发。

    标签: 单片机

    上传时间: 2022-07-01

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  • 怎样用万用电表检测集成电路

    怎样用万用电表检测集成电路作者:金正,郑雯,董福英关键词:复用电表 应用 集成电路虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。

    标签: 万用电表 集成电路

    上传时间: 2022-07-04

    上传用户:slq1234567890

  • 有源电力滤波器(APF)基础知识介绍

    1谐波和谐波分析2谐波治理方式及APF工作原理3我司APF系统架构及操作说明4部分厂家APF产品介绍5APF选型及应用场合注意事项主要参数对控制系统的影响(1)Udc越大,ic变化越快,但是器件耐压要求越高;(2)当Udc一定时,电容值越小,则直流母线电压波动越大,影响有源电力滤波器的补偿效果;电容值越大,则直流母线电压波动越小,但是电容体积和造价都会增加;(3)电感值L越大,电流的纹波越小,但补偿电流变化率就越小,电流跟踪能力就越弱;电感值越小,电流变化率越大,有源电力滤波器的动态响应速度越快,但电流变化就越剧烈,电流的纹波就越大(4)开关频率f越高,ic纹波越小,可以补偿的谐波次数越高,但对器件的要求越高,开关损耗也增大;开关频率越低,ic纹波电流越大,补偿效果越差

    标签: 电力滤波器

    上传时间: 2022-07-05

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  • 精通开关电源设计(英文原版)

    《精通开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技术、三种主要拓扑电压/电流模式下控制环稳定性以及开关电源电磁干扰(EMI)控制及测量的理论和实践等。书中还解答了变换器拓扑的常见问题,讨论了开关电源及电子镇流器设计的专家意见、工业经验和难点对策等。《精通开关电源设计》不仅可作为各层次开关电源工程人员的教材,也可供开关电源设计人员和高校相关专业师生参考。

    标签: 开关电源

    上传时间: 2022-07-05

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  • EMI噪声抑制原理与实际电路设计

    由于来自电路的EMI噪声发射、传导和辐射的过程十分复杂,因此抑制这种EM噪声非常困难。为了提高静噪效率,必须全面考察采取静噪措施的位置和方法。在本手册的前半部分,我们将通过引用实验数据阐述电路发射EMI噪声的原理以及EM噪声通过电路传导和辐射的原理。同时,我们还将阐述抑制EMI噪声的方法。在本手册的后半部分,将讲述使用EM静噪滤波器采取静噪措施的注意事项,并给出EM静噪滤波器在典型电路中的应用示例。我们衷心希望您在考虑静噪措施时参考本手册。由于发生EMI噪声问题的电路中使用很多IC,使得EMI噪声发射过程变得非常复杂。为了能够将EMI噪声现象说明得简单清楚,本章将通过使用2、3个C的实验电路示例来描述电路发射EM噪声的过程。

    标签: emi 噪声抑制

    上传时间: 2022-07-06

    上传用户:XuVshu

  • NCS8803 参考设计_HDMI to eDP

    NCS8803 3.2.1 功能:是一颗将HDMI信号转EDP信号的转接芯片。其应用如下: 3.2.2产品特征 输入:HDMI 输出:Embedded-DisplayPort (eDP) EDP接口 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane HD to WQXGA (2560*1600) supported 内置EDP协议 HDMI Input HDMI 1.4a supported 支持RGB444/YCbCr444/YCbCr422 像素时钟: 340MHz 支持双通道音频输入; 参考时钟 任何频率,在19MHz到100MHz之间,单端时钟输入 内置5000 ppm SSC与否 通信方式 IIC 电源 1.2V core supply 2.5V or 3.3V IO supply 功耗:150Mw 封装:QFN-56 (7mm x 7mm) 3.2.4 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 3.2.5 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 3.3.6 推广注意事项A:确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz BNCS8803支持4-lane DP / eDP输出通常支持WQXGA所需 (2560 * 1600)及以上60 hz的帧速率 C.确认客户的信号源,要是标准的HDMI信号,其他的都不行; D.此芯片支持缩放功能,分数缩放比例2:1至1:2; E、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 设计注意事项: A、NCS8801S设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻 D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。

    标签: ncs8803 hdmi

    上传时间: 2022-07-08

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  • 微纳米加工技术及其应用

    本书集作者多年来的实践经验与研究成果,系统地介绍了微纳米加工技术的基础,包括光学曝光技术、电子束曝光技术、聚焦离子束加工技术、X射线曝光技术、各种刻蚀技术和微纳米尺度的复制技术,对各种加工技术着重讲清原理,列举基本的工艺步骤,说明各种工艺条件的由来,并注意给出典型上艺参数,充分分析了各种技术的优缺点及在应用过程过程中的注意事项,全书强调实用,避免烦琐的数学分析,既注重基础知识又兼顾微纳米加工领域近年来的最新进展及在各高科技锁域的应用,并列举了相关参考文献供进一步深入研究,因此不论是对初次涉足这一领域的大专院校的本科生或研究生,还是对已经有一定工作经验的专业科技人员,都具有很好的参考价值。

    标签: 微纳米加工技术

    上传时间: 2022-07-10

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  • 【全国大学生电子设计竞赛培训系列教程】基本技能训练与单元电路设计

    《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:基本技能训练与单元电路设计》是全国大学生电子设计竞赛培训系列教程之一——《基本技能训练与单元电路设计 》分册。全书共7章,主要介绍了“全国大学生电子设计竞赛”的基本情况、设计竞赛命题原 则及要求、历届考题的类型、考题所涉及的知识面和知识点、竞赛培训流程及赛前、竞赛期 间的注意事项等内容;并较详细地讲解了电子竞赛制作的基础训练、单片机最小系统和可编 程逻辑器件系统设计制作;最后介绍了单元电路的工作原理、设计与制作。《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:基本技能训练与单元电路设计》内容丰富实用,叙述简洁清晰,工程性强,可作为全国大学生电子设计竞赛的培训教材,也可作为参加各类电子制作、课程设计、毕业设计的教学参考书,以及电子工程技术人员从事高频电路设计与制造的参考书。

    标签: 全国大学生电子设计竞赛

    上传时间: 2022-07-16

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  • NIKON尼康编码器手册说明书通讯协议

    NIKON尼康编码器手册说明书通讯协议本绝对值编码器采用尼康独有的M系列绝对值图案,是能够输出20Bit的1圈内绝对位置信息、且能通过电池备份的计数器来获取1脉冲/圈的增量式图案的16Bit的多圈位置信息进行输出的模块式(嵌入式)36Bit多圈绝对值。 【目次】 1.  概要 ------------------------------------------------------------------------------ 4 2.  特長 ------------------------------------------------------------------------------ 4 3.  基本规格 -------------------------------------------------------------------------- 4   3.1  分辨率   3.2  应答回转速度   3.3  动作状态的分类   3.4  串行通信机能 4.  机械规格 -------------------------------------------------------------------------- 6   4.1  轴惯性力矩   4.2  容许回转角加速度   4.3  质量   4.4  外观图   4.5  安装轴规格 5.  电气规格 -------------------------------------------------------------------------- 10   5.1  绝对最大额定   5.2  电气特性   5.3  单圈内电气规格   5.4  多圈信号电气规格   5.5  备份部 6.  通信规格 -------------------------------------------------------------------------- 13   6.1  串行通信规格   6.2  帧格式   6.3  命令数据规格   6.4  编码器数据规格   6.5  收发信时机 7.  状态标志的机能说明 ---------------------------------------------------------------- 28 8.  串行EEPROM的电气规格 -------------------------------------------------------- 29 9.  电源系统图 ------------------------------------------------------------------------ 30 10.收发信回路(参考) ---------------------------------------------------------------- 30 11.输入输出信号 ---------------------------------------------------------------------- 31 12.序列号 ---------------------------------------------------------------------------- 32   12.1  表示位置   12.2  表示項目 13.环境条件 -------------------------------------------------------------------------- 33   13.1  温度   13.2  湿度   13.3  振動   13.4  冲击   13.5  抗干扰性 14.安装顺序 -------------------------------------------------------------------------- 34   14.1  基础板的安装   14.2  脉冲码盘部的安装   14.3  电路板本体部的安装   14.4  Auto-Tuning   14.5  机能Check、原点设定 15.梱包规格 -------------------------------------------------------------------------- 39   15.1  脉冲码盘部   15.2  本体部   15.3  包装箱的机种表示标签 16.关于故障解析 ---------------------------------------------------------------------- 41 17.注意事项 -------------------------------------------------------------------------- 42   17.1  使用上的注意事项   17.2  一般注意事項

    标签: nikon 编码器 通讯协议

    上传时间: 2022-07-17

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  • YX12864B液晶模组设计

    该点阵的屏显成本相对较低,适用于各类仪器,小型设备的显示领域。液晶模组使用注意事项1 当您在你的产品设计中使用本液晶模组,注意液晶的视角与你的产品用途相一致。2 液晶屏是玻璃为基础的,跌落或与硬物撞击会引起液晶屏破裂或粉碎。尤其是边角处。3 尽管在液晶表面的偏振片有抑制反光的表层,应当小心不要划伤表面,一般推荐在液晶表面采用透明塑胶材料的保护屏。4 如果液晶模组储藏在低于规定的温度以下,液晶材料会凝结而性能恶化。如果液晶模组储藏在高于规定的温度以上,液晶材料的分子排列方向会转变为液态,可能无法恢复到原来的状态。超出温度和湿度范围,会引起偏振片剥落或起泡。因此,液晶模组应储藏在规定的温度范围。5 如液晶表面遇口水或滴水,应立即擦除,避免长时间过后引起色彩变化或留下污点。水蒸气会引起ITO电极腐蚀。6 如果需要清洁液晶屏表面,应该用棉或软布轻快地擦拭,仍不能清除时,呵气之后再擦拭。7 液晶模组的驱动应遵照规定的额定指标,避免故障及永久损坏。对液晶材料施加直流电压,会引起液晶材料迅速恶化,应该确保提供交流波形的M信号的连续应用。特别是,在电源开关时应遵照供电顺序,避免驱动锁存及直流直接加至液晶屏。

    标签: 液晶模组

    上传时间: 2022-07-18

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