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DC-DC模塊電源并聯電路,如何設計最有效?
在工業(yè)系統(tǒng)中,將多個大功率的模塊電源通過并聯方式實現均流可以有效保證輸出電壓的穩(wěn)定,也能夠維系整個系統(tǒng)的正常工作運行。那么,工程師在面對DC-DC變換電路的設計時,應該如何保證這種多個電源模塊并聯電路的設計是最有效的呢?
2015-08-31
DC-DC 模塊電源 并聯電路
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你的云是“綠”的嗎?
云已經成為現如今最具跨時代意義的存儲及運算服務器,隨著智能手機和程序的也成了主流應用寬帶改變著我們的網絡時代,云也成了主流應用程序的運行平臺。本文就來解說一下關于云的成長史。
2015-08-31
存儲 服務器 云計算
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解惑:硬件仿真器的中樞到底是不是OS?
隨著電子系統(tǒng)的日益更新,電腦升級越來越頻繁,但是卻由于日常損耗而愈加力不從心,更趕不上新一代的硬件,新的硬件不僅運行速度快,而且重量更輕,能耗愈低,這也是新一代顯示器的典型特點。
2015-08-28
OS 操作系統(tǒng) 硬件仿真器 嵌入式
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一顆芯片的成本到底多少?是不是很好奇?
作為電子產業(yè)鏈上的一員,無論是芯片的設計者,生產者,測試者,使用者都很想了解清楚一顆芯片的成本究竟由哪幾個部分構成。這里我來就我的理解簡要說明一下。
2015-08-28
芯片 成本
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LAYOUT工程獅:PCB設計技巧分享一二
【導讀】“工欲善其事,必先利其器”,做為一個LAYOUT工程獅,模塊細化、布局,布線,是必備的技能,這些技能可以說是最基本的技能,想要成為一名高級或資深的工程師,必須要學會除基本技能外的其它技能及知識。下面高速先生就來分享一個可能許多工程師會遇到的問題。
2015-08-28
LAYOUT PCB設計
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經驗之談:電源板layout設計的注意點
本文分享的是一位工程師做了幾年的電源板layout,總結了一些主要注意的地方,主要是從以下這幾個地方考慮,有興趣的童鞋可以學習下。
2015-08-28
電源板 layout設計
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實例講解:低成本、低功耗的同步解調器設計
同步解調可以解決很多傳感器信號調理所共有的特性挑戰(zhàn)。低于1 MHz激勵頻率且動態(tài)范圍要求為80 dB至100 dB的系統(tǒng)可以采用低成本、低功耗模擬電路;該方法所需的數字后處理極少。了解相敏檢波器的工作原理以及傳感器輸出端的噪聲特性是確定系統(tǒng)濾波器要求的關鍵。
2015-08-27
同步解調器 同步解調器設計
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PCB設計徹底解決電源散熱問題的契機在哪?
本文主要闡述了利用PCB設計來解決電源模塊的散熱問題的具體方法策略。具體步驟就是通過通孔布置最大化雙向電源模塊散熱性能來布局PCB。電源模塊則嚴格配置成單路40A雙相輸出和兩路20A單相輸出。通過通孔形式的電路板設計來為電源模塊散熱。
2015-08-27
PCB 導熱系數 FR4 電源模塊 散熱
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相比A8,iPhone 6s/Plus的蘋果A9芯片為你帶來意外驚喜!
iPhone 6s/Plus發(fā)行,眾多人都好奇iPhone 6s/Plus的內部的構造,傳言A9芯片相比A8在性能方面有大幅度的提升。這種說法未經證實不知道是否準確,但是聯系以往蘋果芯片給我們帶來的性能體驗,相信這次也不會讓我們失望。
2015-08-27
iphone 蘋果 芯片 A8 A9
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