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pcb抄板软件

pcb抄板软件,是利用逆向反工程技术来提取电路板的PCB文件,然后根据pcb文件逆向原理图文件,BOM文件。从而达到完整的反向克隆出一套一模一样的电路板。PCB抄板价值:用最低的成本研发出最前沿的电子产品方案。PCB抄板优势:周期短,成本低,回报大。
  • GD32F150核心板电路原理图和PCB源文件

    GD32F150核心板电路原理图和PCB源文件

    标签: gd32f150 电路 原理图 pcb

    上传时间: 2022-07-10

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  • 2.4G nRF24L01测试板原理图和PCB源文件

    2.4G nRF24L01测试板原理图和PCB源文件

    标签: nrf24l01 pcb

    上传时间: 2022-07-10

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  • 东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板原理图PCB文件

    东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板原理图PCB文件

    标签: 步进电机 驱动 pcb

    上传时间: 2022-07-10

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  • MPR121-12通道独立电容式触摸板原理图和PCB源文件

    MPR121-12通道独立电容式触摸板原理图和PCB源文件

    标签: 电容式触摸板

    上传时间: 2022-07-11

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  • AD9361的软件无线电硬件平台设计与实现

    软件无线电是一种解决无线电通信领域内多体系并存、不同体系间无法制订统一标准等问题的方案。由于软件无线电是基于软件编程实现各种功能,其主要的特点表现在灵活性和开放性上。只要在其硬件系统能处理的信号频段,想要增加相对应频段中的通信功能只需通过软件就能实现。软件无线电的特点主要体现在软件可编程和可升级上,但是不管其实现功能多样性还是频段的扩展,都必须要求硬件系统具备相应的处理能力。软件无线电硬件平台目的是为了处理信号和实现不同通信功能,在软件无线电系统中不可或缺。文章首先从理论上研究了软件无线电技术,从技术原理角度分析了软件无线电硬件平台的结构体系,比较其优缺点,最终确立了以ADI公司的AD9361射频收发芯片为核心处理器件的软件无线电硬件平台的设计方案,然后将软件无线电硬件平台分为AD9361模块、信号接口模块、电源模块这三个主要部分。其中主要介绍了AD9361芯片、信号输入/输出接口、FMC连接器、电源供电电路、电源监测电路等多个方案。在保证信号完整性和电源完整性的前提下完成了PCB版图设计。最后配合ML605开发板,对该硬件平台的各项功能进行测试,最终连接天线能够将GSM广播信号正确接收。验证了该软件无线电硬件平台设计的正确性,同时也验证了该硬件平台的功能正常,性能良好。本文设计并实现了一种基于AD936]的软件无线电硬件平台,该平台工作频率为70MHz至6GHz,包含完整的发射和接收功能,具有多种工作模式,多种应用场景的特点。通过FMC连接器与Xilinx公司的Virtex-6FPGAML605开发板相连,实现射频应用开发,在宽带通信、测试等场合均能有良好的表现,对现阶段的软件无线电研究以及产品开发有着用药的价值和意义。

    标签: ad9361 软件无线电 硬件

    上传时间: 2022-07-11

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  • 安富莱STM32-V5开发板原理图和PCB源文件

    安富莱STM32-V5开发板原理图和PCB源文件

    标签: stm32 开发板 原理图 pcb

    上传时间: 2022-07-11

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  • STM32方案的PLC工控板原理图及PCB源文件

    STM32方案的PLC工控板原理图及PCB源文件

    标签: stm32 plc 原理图 pcb

    上传时间: 2022-07-11

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  • CC2541蓝牙开发板主控PCB源文件和原理图

    CC2541蓝牙开发板主控PCB源文件和原理图

    标签: cc2541 蓝牙 pcb

    上传时间: 2022-07-11

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  • STM32F103C8T6核心板资料,包含原理图、PCB版图

    STM32F103C8T6核心板资料,包含原理图、PCB版图

    标签: stm32f103c8t6

    上传时间: 2022-07-12

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  • 光模块中PCB布局和阻抗匹配设计的注意事项

    光学模块为不断发展的电信市场提供了极具吸引力的高速解决方案。数据速率范围从155 Mbps到6 Gbps,现在接近10 Gbps。在这种超高速频率区域,必须密切关注PCB布局和阻抗匹配,因为这些问题会严重影响输出性能并破坏结果。通常,阻抗匹配通过软件模拟或手动计算来建模。然而,光学模块是具有若干约束因素的应用:频率超过Gbps;激光驱动器模型的变化;实际的传输线;最重要的是激光TOSA。这些因素通常使得难以精确地模拟阻抗匹配。因此,即使有良好的模型来预测相对精确的操作条件,设计人员通常也不能轻易获得与实际测量结果完全匹配的结果。在本文档中讨论的光学设计方法中,阻抗不匹配导致反射。我们将使用10-G直接模块激光器(DML)模块板作为示例。图1显示了使用此类DML板时出现的四个反射点。

    标签: 光模块 pcb 阻抗匹配

    上传时间: 2022-07-12

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