一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計>PCB中的串?dāng)_是什么?如何測量串?dāng)_?

PCB中的串?dāng)_是什么?如何測量串?dāng)_?

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

PCB導(dǎo)線寬度的測量

PCB導(dǎo)線寬度的測量 由于此測試是非破壞性的測試,因此,可在生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中的任何時候來測量。 目的: 用于測量經(jīng)生產(chǎn)得到的導(dǎo)線寬度與客戶線路
2009-04-15 00:34:38987

PCB板上的高速信號需要進(jìn)行仿真嗎?

PCB板上的高速信號需要進(jìn)行仿真嗎?
2023-04-07 17:33:31

PCB設(shè)計如何處理問題

PCB設(shè)計如何處理問題        變化的信號(例如階躍信號)沿
2009-03-20 14:04:47

PCB設(shè)計避免的方法

  變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產(chǎn)生耦合信號,變化的信號一旦結(jié)束也就是信號恢復(fù)到穩(wěn)定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此僅發(fā)生在信號跳變的過程當(dāng)中,并且
2018-08-29 10:28:17

PCB設(shè)計,如何避免

變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產(chǎn)生耦合信號,變化的信號一旦結(jié)束也就是信號恢復(fù)到穩(wěn)定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此僅發(fā)生在信號跳變的過程當(dāng)中,并且信號
2020-06-13 11:59:57

PCB設(shè)計與-真實世界的(上)

?對有一個量化的概念將會讓我們的設(shè)計更加有把握。1.3W規(guī)則在PCB設(shè)計為了減少線間,應(yīng)保證線間距足夠大,當(dāng)線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持大部分電場不互相干擾,這就是3W規(guī)則。如(圖1
2014-10-21 09:53:31

PCB設(shè)計與-真實世界的(下)

作者:一博科技SI工程師陳德恒3. 仿真實例在ADS軟件構(gòu)建如下電路: 圖2圖2為微帶線的近端仿真圖,經(jīng)過Allegro的Transmission line Calculators軟件對其疊
2014-10-21 09:52:58

之耦合的方式

,由于干擾源的不確定性,噪聲一般會同時影響信號的邊沿和幅度。因此,對于來說兩個方面的影響都應(yīng)該考慮。形成的根源在于耦合。在多導(dǎo)體系統(tǒng),導(dǎo)體間通過電場和磁場發(fā)生耦合。這種耦合會把信號的一部分能量傳遞到鄰近的導(dǎo)體上,從而形成噪聲。耦合的方式主要有兩種:1、容性耦合。2、感性耦合。
2019-05-31 06:03:14

介紹

。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
2018-11-29 14:29:12

形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合

,由于干擾源的不確定性,噪聲一般會同時影響信號的邊沿和幅度。因此,對于來說兩個方面的影響都應(yīng)該考慮。形成的根源在于耦合。在多導(dǎo)體系統(tǒng),導(dǎo)體間通過電場和磁場發(fā)生耦合。這種耦合會把信號的一部分
2018-12-24 11:56:24

是什么原理?

的基本原理
2021-03-18 06:26:37

溯源是什么?

所謂,是指有害信號從一個傳輸線耦合到毗鄰傳輸線的現(xiàn)象,噪聲源(攻擊信號)所在的信號網(wǎng)絡(luò)稱為動態(tài)線,***的信號網(wǎng)絡(luò)稱為靜態(tài)線。產(chǎn)生的過程,從電路的角度分析,是由相鄰傳輸線之間的電場(容性)耦合和磁場(感性)耦合引起,需要注意的是不僅僅存在于信號路徑,還與返回路徑密切相關(guān)。
2019-08-02 08:28:35

的來源途徑和測試方式

在選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器時,是否應(yīng)該考慮問題?ADI高級系統(tǒng)應(yīng)用工程師Rob Reeder:“當(dāng)然,這是必須考慮的”。可能來自幾種途徑從印刷電路板(PCB)的一條信號鏈到另一條信號鏈,從IC的一個
2019-02-28 13:32:18

ADC電路造成串的原因?如何消除?

是ADI的SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數(shù)字信號處理之后再畫到顯示屏上顯示實時波形。 調(diào)試發(fā)現(xiàn)顯示的信號有,表現(xiàn)為某一路信號懸空之后,相鄰的那一路信號
2023-12-18 08:27:39

ADC電路顯示信號有

是ADI的SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數(shù)字信號處理之后再畫到顯示屏上顯示實時波形。 調(diào)試發(fā)現(xiàn)顯示的信號有,表現(xiàn)為某一路信號懸空之后,相鄰的那一路信號上
2018-09-06 14:32:00

DDR跑不到速率后續(xù)來了,相鄰層深度分析!

拉到6mil以上不更好了。呃,這個……只能回答你們,PCB設(shè)計是需要多種因素來權(quán)衡,拉到6mil的肯定會更好,但是信號離地平面近了,線寬需要減小才能控到之前的阻抗,近到2mil壓根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55

EMC的是什么?

是由于線路之間的耦合引發(fā)的信號和噪聲等的傳播,也稱為“串音干擾”。特別是“串音”在模擬通訊時代是字如其意、一目了然的表達(dá)。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號
2019-08-08 06:21:47

LabVIEW編程LabVIEW開發(fā)DAQ采集消除 例程與相關(guān)資料

浮動。接地不當(dāng)如果要測量的信號沒有與DAQ設(shè)備共地時,則存在接地回路的可能性。接地回路可能導(dǎo)致測量的偏移和誤差。噪聲和測得的信號幾乎不可避免地包含來自周圍環(huán)境的一些噪聲或不需要的信號(
2022-01-08 10:26:39

“一秒”讀懂對信號傳輸時延的影響

了,感興趣的朋友可以查找相關(guān)的資料進(jìn)行更深入的了解。下面我們利用SigritySigrity Topology Explorer進(jìn)行仿真驗證。為了更好的體現(xiàn)不同模態(tài)下走線對信號傳輸時延
2023-01-10 14:13:01

【案例分享】音頻克星——相位延遲

本文解釋了音頻的產(chǎn)生原因,當(dāng)兩個揚聲器相隔距離過近時,原本應(yīng)傳輸至一只耳朵的音頻信號會進(jìn)入另一只耳朵。文中闡述了如何通過相位延遲實現(xiàn)3D音效,使聽者兩耳處產(chǎn)生與標(biāo)準(zhǔn)視聽條件相同的信號,并以MAX9775耳機(jī)放大器為例進(jìn)行了說明。引言
2019-08-12 04:30:00

【連載筆記】信號完整性-和軌道塌陷

的途徑:容性耦合和感性耦合。發(fā)生在兩種不同情況:互連性為均勻傳輸線(電路板上大多數(shù)線)非均勻線(接插件和封裝)近端遠(yuǎn)端各不同。返回路徑是均勻平面時是實現(xiàn)最低的結(jié)構(gòu)。通常發(fā)生這種
2017-11-27 09:02:56

不得不知道的EMC機(jī)理--

噪聲一般會同時影響信號的邊沿和幅度。因此,對于來說兩個方面的影響都應(yīng)該考慮。形成的根源在于耦合。在多導(dǎo)體系統(tǒng),導(dǎo)體間通過電場和磁場發(fā)生耦合。這種耦合會把信號的一部分能量傳遞到鄰近的導(dǎo)體上,從而形成噪聲。耦合的方式主要有兩種:1、容性耦合。2、感性耦合。
2019-04-18 09:30:40

為什么CC1101信道出現(xiàn)現(xiàn)象?

為什么CC1101信道出現(xiàn)現(xiàn)象?各位大神,我在使用CC1101的時候,遇到如下問題,我購買的是模塊,并非自己設(shè)計,所有參數(shù),使用smart rf生成,參數(shù)如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10

互相產(chǎn)生的原因?

多了,這樣我想有個問題就是,在正常采集時,這幾個通道間會不會有互相的問題。謝謝。 另外我想知道互相產(chǎn)生原因,如果能成放大器內(nèi)部解釋更好
2023-11-21 08:15:40

什么是

。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
2019-03-21 06:20:15

什么是?

的概念是什么?到底什么是?
2021-03-05 07:54:17

什么是?

什么是?互感和互容電感和電容矩陣引起的噪聲
2021-02-05 07:18:27

什么是天線模擬?

航空通信系統(tǒng)變得日益復(fù)雜,我們通常需要在同一架飛機(jī)上安裝多條天線,這樣可能會在天線間造成串,或稱同址干擾,影響飛機(jī)運行。在本教程模型,我們利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模擬了飛機(jī)機(jī)身上兩個完全相同的天線之間的干擾,其中一個負(fù)責(zé)發(fā)射,另一個負(fù)責(zé)接收,以此來分析的影響。
2019-08-26 06:36:54

什么是小間距QFN封裝PCB設(shè)計抑制?

。對于8Gbps及以上的高速應(yīng)用更應(yīng)該注意避免此類問題,為高速數(shù)字傳輸鏈路提供更多裕量。本文針對PCB設(shè)計由小間距QFN封裝引入的抑制方法進(jìn)行了仿真分析,為此類設(shè)計提供參考。那么,什么是小間距QFN封裝PCB設(shè)計抑制呢?
2019-07-30 08:03:48

優(yōu)化PCB布線減少的解決方案

數(shù)百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信號與受害(victim)信號出現(xiàn)能量耦合時會產(chǎn)生,表現(xiàn)為電場或磁場干擾。電場通過信號間的互電容耦合,磁場則通過互感耦合。方程式(1)和(2)分別是入侵信號
2019-05-28 08:00:02

使用AD9910內(nèi)部的PLL發(fā)現(xiàn)有信號

我用AD9910做了塊板子,使用AD9910內(nèi)部的PLL,參考時鐘為10MHz,64倍頻,輸出80MHz,發(fā)現(xiàn)在70MHz和90MHz處有信號,幅值與80MHz差65dB。懷疑是AD9910
2018-11-19 09:46:32

信號在PCB走線關(guān)于 , 奇偶模式的傳輸時延

間耦合以及繞線方式等有關(guān)。隨著PCB走線信號速率越來越高,對時序要求較高的源同步信號的時序裕量越來越少,因此在PCB設(shè)計階段準(zhǔn)確知道PCB走線對信號時延的影響變的尤為重要。本文基于仿真分析DK,,過孔
2015-01-05 11:02:57

信號完整性問題中的信號及其控制的方法是什么

信號產(chǎn)生的機(jī)理是什么的幾個重要特性分析線間距P與兩線平行長度L對大小的影響如何將控制在可以容忍的范圍
2021-04-27 06:07:54

幾張圖讓你輕松理解DDR的

一博科技自媒體高速先生原創(chuàng)文 | 黃剛讓你評估高速串行信號的,你會說它們的在-40db以下,沒什么影響。但是如果讓你評估像DDR這種并行信號的,你說DQ0和DQ1的-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14

包地與

面對,包地是萬能的嗎?請看不一樣的解答
2016-12-30 16:29:07

原創(chuàng)|SI問題之

相互作用時就會產(chǎn)生。在數(shù)字電路系統(tǒng),現(xiàn)象相當(dāng)普遍,可以發(fā)生在芯片內(nèi)核、芯片的封裝、PCB板上、接插件上、以及連接線纜上,只要有臨近的銅互連鏈路,就存在信號間的電磁場相互作用,從而產(chǎn)生現(xiàn)象
2016-10-10 18:00:41

在設(shè)計fpga的pcb時可以減少的方法有哪些呢?

在設(shè)計fpga的pcb時可以減少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02

在選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器時,是否應(yīng)該考慮問題?

問題:選擇模數(shù)轉(zhuǎn)換器時是否應(yīng)考慮問題?答案:當(dāng)然!可能來自幾種途徑:從印刷電路板(PCB)的一條信號鏈到另一條信號鏈,從IC的一個通道到另一個通道,或者是通過電源時產(chǎn)生。理解的關(guān)鍵在于
2018-10-26 10:53:12

基于S參數(shù)的PCB描述

能接受高達(dá)5%的。不幸地是,在很多高速互連系統(tǒng),帶來的信號幅度很容易超出系統(tǒng)能接受的幅度的10%,這將使得系統(tǒng)的誤碼率增加。定量測量從干擾源傳輸線到受干擾對象傳輸線的大小是確認(rèn)和消除可能
2019-07-08 08:19:27

基于高速PCB分析及其最小化

變小,布線密度加大等都使得在高速PCB設(shè)計的影響顯著增加。問題是客觀存在,但超過一定的界限可能引起電路的誤觸發(fā),導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作。設(shè)計者必須了解產(chǎn)生的機(jī)理,并且在設(shè)計應(yīng)用恰當(dāng)?shù)姆椒?/div>
2018-09-11 15:07:52

如何減小SRAM讀寫操作時的

靜態(tài)存儲器SRAM是一款不需要刷新電路即能保存它內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)的存儲器。在SRAM 存儲陣列的設(shè)計,經(jīng)常會出現(xiàn)問題發(fā)生。那么要如何減小如何減小SRAM讀寫操作時的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34

如何降低嵌入式系統(tǒng)的影響?

在嵌入式系統(tǒng)硬件設(shè)計是硬件工程師必須面對的問題。特別是在高速數(shù)字電路,由于信號沿時間短、布線密度大、信號完整性差,的問題也就更為突出。設(shè)計者必須了解產(chǎn)生的原理,并且在設(shè)計時應(yīng)用恰當(dāng)?shù)姆椒?,?b class="flag-6" style="color: red">串產(chǎn)生的負(fù)面影響降到最小。
2019-11-05 08:07:57

存在時的抖動和定時,你想知道的都在這

存在時的抖動和定時,你想知道的都在這
2021-05-07 06:56:55

小間距QFN封裝PCB設(shè)計抑制問題分析與優(yōu)化

。對于8Gbps及以上的高速應(yīng)用更應(yīng)該注意避免此類問題,為高速數(shù)字傳輸鏈路提供更多裕量。本文針對PCB設(shè)計由小間距QFN封裝引入的抑制方法進(jìn)行了仿真分析,為此類設(shè)計提供參考。二、問題分析在PCB
2018-09-11 11:50:13

怎么抑制PCB小間距QFN封裝引入的

8Gbps及以上的高速應(yīng)用更應(yīng)該注意避免此類問題,為高速數(shù)字傳輸鏈路提供更多裕量。本文針對PCB設(shè)計由小間距QFN封裝引入的抑制方法進(jìn)行了仿真分析,為此類設(shè)計提供參考。
2021-03-01 11:45:56

最近買了臺RIGOL的機(jī)器,感覺通道好大!?。。。。?!...

`最近新買了一臺RIGOL的1000Z,在用CH1測試10M正弦波信號時,CH2的信號好大(當(dāng)時沒有給通道二信號,本應(yīng)是一條直線,可是有一個接近小正弦波的信號!?。。。。。。。。。。?!下圖就是
2013-08-14 17:23:14

消除的方法

消除的方法合理的PCB布局-將敏感的模擬部分與易產(chǎn)生干擾的數(shù)字部分盡量隔離,使易產(chǎn)生干擾的數(shù)字信號走線上盡量靠近交流地,使高頻信號獲得較好的回流路徑。盡量減小信號回路的面積,降低地線的阻抗,采用多點接地的方法。使用多層板將電源與地作為獨立的一層來處理。合理的走線拓樸結(jié)構(gòu)-盡量采用菊花輪式走線 
2009-06-18 07:52:34

用于PCB品質(zhì)驗證的時域測量法分析

通過一個高品質(zhì)脈沖發(fā)生器輸出一個上升時間等于示波器上升時間的脈沖驅(qū)動被測電路。同時采用高品質(zhì)電纜、端接電阻和適配器連接被測PCB?! √┛?000B系列儀器安裝有80E04電子采樣模塊,是成功測量
2018-11-27 10:00:09

電路板

最近做了一塊板子,測試的時候發(fā)現(xiàn)臨近的3條線上的信號是一樣的,應(yīng)該是問題,不知道哪位大神能不能給個解決方案!愿意幫忙的,可以回帖然后我把設(shè)計文件發(fā)給你,十分感謝!
2013-04-11 18:11:01

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀如何測試

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀如何測試,設(shè)備如何設(shè)置
2023-04-09 17:13:25

示波器通道間的影響

示波器通道間的影響  目前幾乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔離的,那么在進(jìn)行多通道測試的時候,通道與通道之間會一定程度互相干擾,因此通道隔離度指標(biāo)非常重要,隔離度越高的示波器測量就越精確
2020-03-23 18:53:35

綜合布線測試的重要參數(shù)——

是一個非常重要的參數(shù),是綜合布線工程投入使用前必須測試的參數(shù)。而在測試,是以NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、PS ANEXT、PS AACR-F等多種形式存在的,下面就給
2018-01-19 11:15:04

解決PCB設(shè)計消除的辦法

PCB電路設(shè)計中有很多知識技巧,之前我們講過高速PCB如何布局,以及電路板設(shè)計最常用的軟件等問題,本文我們講一下關(guān)于怎么解決PCB設(shè)計消除的問題,快跟隨小編一起趕緊學(xué)習(xí)下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31

請問ADC電路的原因是什么?

是SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數(shù)字信號處理之后再畫到顯示屏上顯示實時波形。 調(diào)試發(fā)現(xiàn)顯示的信號有,表現(xiàn)為某一路信號懸空之后,相鄰的那一路信號上就會出現(xiàn)噪聲。將采樣的時間延長也無法消除。想請教一下各路專家,造成串的原因和如何消除,謝謝。
2019-05-14 14:17:00

請問一下怎么解決高速高密度電路設(shè)計問題?

高頻數(shù)字信號的產(chǎn)生及變化趨勢導(dǎo)致的影響是什么怎么解決高速高密度電路設(shè)計問題?
2021-04-27 06:13:27

采用分布式偏振檢測保偏光纖環(huán)質(zhì)量的研究

。通過光纖環(huán)熱應(yīng)力檢測,可以了解骨架、光纖固化膠由于熱應(yīng)力作用對光纖環(huán)性能的影響。研究表明,分布式偏振測量是大幅提高PMF環(huán)質(zhì)量的一個有效手段?!娟P(guān)鍵詞】:光纖陀螺(FOG);;光纖環(huán)繞制;;分布式
2010-04-22 11:32:42

針對PCB設(shè)計由小間距QFN封裝引入的抑制方法

。對于8Gbps及以上的高速應(yīng)用更應(yīng)該注意避免此類問題,為高速數(shù)字傳輸鏈路提供更多裕量。本文針對PCB設(shè)計由小間距QFN封裝引入的抑制方法進(jìn)行了仿真分析,為此類設(shè)計提供參考。二、問題分析在PCB
2022-11-21 06:14:06

高速PCB布局的分析及其最小化

變高,邊沿變陡,印刷電路板的尺寸變小,布線密度加大等都使得在高速PCB設(shè)計的影響顯著增加。問題是客觀存在,但超過一定的界限可能引起電路的誤觸發(fā),導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作。設(shè)計者必須了解產(chǎn)生
2009-03-20 13:56:06

高速PCB板設(shè)計問題和抑制方法

,因此設(shè)計還應(yīng)參考以前的電路板設(shè)計對結(jié)果進(jìn)行校準(zhǔn)。????????????????????????????????????? ??;? ??? 的分析 ?????? 使用EDA工具對PCB
2018-08-28 11:58:32

高速互連信號的分析及優(yōu)化

高速數(shù)字設(shè)計領(lǐng)域里,信號完整性已經(jīng)成了一個關(guān)鍵的問題,給設(shè)計工程師帶來越來越嚴(yán)峻的考驗。信號完整性問題主要為反射、、延遲、振鈴和同步開關(guān)噪聲等。本文基于高速電路設(shè)計的信號完整性基本理論,通過近端
2010-05-13 09:10:07

高速差分過孔之間的分析及優(yōu)化

在硬件系統(tǒng)設(shè)計,通常我們關(guān)注的主要發(fā)生在連接器、芯片封裝和間距比較近的平行走線之間。但在某些設(shè)計,高速差分過孔之間也會產(chǎn)生較大的,本文對高速差分過孔之間的產(chǎn)生的情況提供了實例仿真分析
2018-09-04 14:48:28

高速差分過孔產(chǎn)生的情況仿真分析

方向的間距時,就要考慮高速信號差分過孔之間的問題。順便提一下,高速PCB設(shè)計的時候應(yīng)該盡可能最小化過孔stub的長度,以減少對信號的影響。如下圖所1示,靠近Bottom層走線這樣Stub會比較短?;蛘?/div>
2020-08-04 10:16:49

高速數(shù)字系統(tǒng)的問題怎么解決?

問題產(chǎn)生的機(jī)理是什么高速數(shù)字系統(tǒng)的問題怎么解決?
2021-04-25 08:56:13

高速電路信號完整性分析與設(shè)計—

高速電路信號完整性分析與設(shè)計—是由電磁耦合引起的,布線距離過近,導(dǎo)致彼此的電磁場相互影響只發(fā)生在電磁場變換的情況下(信號的上升沿與下降沿)[此貼子已經(jīng)被作者于2009-9-12 10:32:03編輯過]
2009-09-12 10:31:08

高速電路設(shè)計反射和的形成原因是什么

高速PCB設(shè)計的信號完整性概念以及破壞信號完整性的原因高速電路設(shè)計反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21

近端&遠(yuǎn)端

前端
信號完整性學(xué)習(xí)之路發(fā)布于 2022-03-02 11:41:28

PCB反設(shè)計系統(tǒng)中的測量導(dǎo)航

為了大幅度提高PCB 反設(shè)計過程中元件引腳間連接關(guān)系的測量效率,增強(qiáng)測量的完備性、準(zhǔn)確性,本文介紹一種PCB 反設(shè)計系統(tǒng)中的測量導(dǎo)航技術(shù),重點分析測量導(dǎo)航的設(shè)計思想和
2009-09-16 09:55:006

#硬聲創(chuàng)作季 18-1 無碼間的時域和頻域條件(上)

通信技術(shù)通信原理
Mr_haohao發(fā)布于 2022-08-31 20:59:49

PCB聲音模塊噪聲測量程序免費下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是PCB聲音模塊噪聲測量程序免費下載。
2019-08-23 08:00:000

數(shù)字電壓表PCB板可準(zhǔn)確測量電壓

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)字電壓表PCB板可準(zhǔn)確測量電壓.zip》資料免費下載
2022-07-04 14:57:5011

詳解pcb粗糙度測量,分享測量技巧

詳解pcb粗糙度測量,分享測量技巧
2024-03-12 11:28:46184

已全部加載完成