在112G PAM4背板設(shè)計中,信號完整性是決定系統(tǒng)性能的核心指標(biāo),而Megtron 6板材的介電常數(shù)(Dk)和損耗因子(Df)頻變特性對插入損耗的影響尤為關(guān)鍵。本文結(jié)合工程實踐與材料科學(xué),揭示其頻變模型在高頻信號傳輸中的核心作用,并提出優(yōu)化策略。
有報道顯示,臺積電2納米工藝研發(fā)取得關(guān)鍵進展,目前芯片良率已達60%的量產(chǎn)門檻,遠超競爭對手40%的水平,技術(shù)優(yōu)勢顯著。
單片機定時器通過晶振頻率來產(chǎn)生精準(zhǔn)的計數(shù)脈沖,從而實現(xiàn)微秒級別的時間控制。 單片機定時器依托于一個穩(wěn)定的計數(shù)器,該計數(shù)器與單片機上的晶振部件相連。晶振經(jīng)過12分頻后,為單片機提供穩(wěn)定且精準(zhǔn)的1MHZ脈沖。由于晶振的頻率極為準(zhǔn)確,因此單片機計數(shù)脈沖之間的時間間隔也極為精確,達到1微秒級別。若晶振的內(nèi)部工作頻率為12MHZ,則其時鐘脈沖頻率相應(yīng)地設(shè)定為合適值,以確保定時器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
MPU和MCU各有優(yōu)缺點,選擇哪種器件取決于具體的應(yīng)用需求。對于需要高性能計算的場合,MPU是更好的選擇;而對于注重低功耗、低成本和小型化的嵌入式應(yīng)用來說,MCU則是理想的選擇。
芯片兩個引腳間加電容是為了穩(wěn)定供電電壓、濾除噪音、提供瞬時電流、降低功耗。這些設(shè)計都是為了提高電路的穩(wěn)定性和性能。例如,穩(wěn)定供電電壓 是非常關(guān)鍵的,電源線上不可避免地會存在電壓波動,這些波動可能來源于電源本身的不穩(wěn)定或者電路中其他部件的電流變化。在芯片工作時,如果供電電壓發(fā)生較大波動,可能會導(dǎo)致芯片工作不正常,甚至損壞。因此,在芯片的電源引腳與地引腳之間加入旁路電容或去耦電容,可以作為一個小型的能量存儲單元,當(dāng)供電電壓暫時下降時,電容可以釋放存儲的能量,確保芯片供電電壓的穩(wěn)定。
紅外遙控技術(shù)作為一種成熟且普及的技術(shù),已經(jīng)深入影響到我們生活的方方面面。了解并掌握這一技術(shù)的基本原理和應(yīng)用場景,將有助于我們更好地利用這一技術(shù)為生活和工作帶來便利。同時,我們也應(yīng)關(guān)注這一技術(shù)的發(fā)展趨勢,期待未來能夠帶來更多令人驚喜的創(chuàng)新應(yīng)用。
交流接觸器所使用的線圈匝數(shù)相對較少,其線徑較粗,以支持大電流的通過。而直流接觸器的線圈設(shè)計則相反,通常更加細長,且匝數(shù)顯著增多。
正弦脈寬調(diào)制法(SPWM)是將每一正弦周期內(nèi)的多個脈沖作自然或規(guī)則的寬度調(diào)制,使其依次調(diào)制出相當(dāng)于正弦函數(shù)值的相位角和面積等效于正弦波的脈沖序列。
音頻處理是我們在使用很多大型電子設(shè)備時所要經(jīng)常用到的音頻處理裝置,它能夠幫助我們控制音樂或配樂,使其在不同場景中產(chǎn)生不同的聲音效果。
AI 加速器是一種專用硬件組件,旨在增強人工智能 (AI)和機器學(xué)習(xí) (ML)應(yīng)用程序的性能。
在當(dāng)今全球化的時代浪潮下,跨語言溝通的需求如洶涌潮水般澎湃。AI 同傳技術(shù)應(yīng)運而生,成為打破語言壁壘的有力武器。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件。
隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮牟粩嘣鲩L,風(fēng)力發(fā)電作為一種綠色、可持續(xù)的能源形式,正在全球范圍內(nèi)得到越來越廣泛的應(yīng)用。
HDL代碼通常指的是使用Verilog和VHDL等硬件描述語言編寫的代碼,主要用于描述電子系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)和行為。
眾多 專業(yè)人士和音響愛好者一直在努力探索和開發(fā)全頻喇叭的技術(shù)。 專業(yè)人士和愛好者致力于開發(fā)全頻喇叭技術(shù),以期實現(xiàn)聲音的無損傳遞。