自 2008 年雙 11 以來,在每年雙 11 超大規(guī)模流量的沖擊上,螞蟻金服都會不斷突破現(xiàn)有技術的極限。2010 年雙 11 的支付峰值為 2 萬筆/分鐘,到 2017 年雙 11 時這個數(shù)字變?yōu)榱?25.6 萬筆/秒。 2018 年雙 11 的支付峰值為 48?萬筆/秒,2019 年雙 11 支付峰值為
人類與噪音的斗爭史可以追溯到原始社會了,打雷時嚇得捂住耳朵算是人類最早的降噪手段了。 時至今日,傳統(tǒng)降噪方式衍生出了很多相關產(chǎn)品,例如耳塞、隔音棉、隔音板等,均是基于隔音材料阻隔吸收,無法從根本上解決噪聲。 隨著電子技術的發(fā)展,以在模擬信號、
如今可能造成射頻 干擾的原因正不斷增多,有些顯而易見容易跟蹤,有些則非常細微,很難識別發(fā)現(xiàn)。雖然仔細設計基站可以提供一定的保護,但多數(shù)情況下對干擾信號只能在源頭處進行控制。本文討論射頻干擾的各種可能成因,了解其根源后將有助于工程師對其進行測
1模擬量采集系統(tǒng)穩(wěn)定性分析重要性 集成運算放大器的參數(shù)有很多,但涉及到實際應用環(huán)境的不同,一些參數(shù)非常重要,另外一些則相對次要。例如,在交流高頻領域,會重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場合,則重視輸入失調電壓、輸入偏置電流。還有一些參數(shù),不管直
開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設計為例,主控芯片采用NCP1015。 基本的反激變換器原理圖如圖 1 所
1.?單端正激式 單端:通過一只開關器件單向驅動脈沖變壓器. 正激:脈沖變壓器的原/付邊相位關系,確保在開關管導通,驅動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊同時對負載供電。 該電路的最大問題是:開關管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當開關管關斷時,脈沖變壓器處于