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  • fsl-auto-yocto-bsp在bitbake fsl-image-base中给出错误是为什么?

    问题 日志: faraday@faraday-OptiPlex-790:~/fsl-auto-yocto-bsp/sources/meta-alb/build_s32g274aevb$ bitbake

    2023-05-10 08:17

  • 请问ST MEMS麦克风的RF抗扰度是多少?塑料包装如何抑制辐射干扰?

    ST MEMS麦克风的RF抗扰度是多少?塑料包装如何抑制辐射干扰?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is the RF immunity of the ST MEMS microphones? How does the plastic package reject the radiated disturbances?

    2018-12-05 16:15

  • 什么是一般磁性、非金属磁性和材料及磁共振呢?

    李国栋(中国科学院物理研究所,北京 100080)摘 要:综合介绍了2001~2002年间国内外磁学和磁性材料在应用和基础研究方面的若干新进展。这是从1977年开始的每年综述的继续。全文分(Ⅰ)、(Ⅱ)两部分。第一部分为一般磁性、非金属磁性和材料及磁共振。主要介绍一般和非金属磁性、微波磁学、磁光学、磁电子学、磁记录、各种磁共振(铁磁、顺磁、核磁共振和M ***auer效应)。第二部分为金属磁性和材料、新技术、新应用、交叉磁学(生物磁学、地球和宇宙磁学、原子核和基本粒子磁学)。资料取自这一时期的磁学会议和期刊文献。附录中列出了2002年国内外有关磁学会议的题录。 关键词:磁学;微波磁学;磁光;磁电子学;磁共振 那么什么是一般磁性、非金属磁性和材料及磁共振呢?

    2019-07-30 08:04

  • 麦克斯韦Maxwell方程组是怎么来的

    放到通电导线附近时,指南针移动到了和导线垂直的角度。各处的科学家都惊呆了,立即着手研究电和磁的关联。其中就有麦克·法拉第(Michael Faraday)。

    2019-06-28 07:43

  • 贴片电容短路与漏电故障的原因是什么?

    贴片电容短路与漏电故障的原因是什么?

    2021-06-07 06:45

  • 如何处理过压和欠压瞬态或EMC/ESD易感性?

    你好,在阅读了关于新推出的隔离设计流程和可信路由技术的xapp1086后,出现了一些问题。将控制路径(例如加热器控制)和保护路径(例如温度监控)集成到同一芯片(比如说Zynq)并实现单一误差容限当然是很好的。但是,控制系统和保护系统必须是独立的,如果电源是共用的,则情况并非如此。在这种单芯片实现中,您如何处理过压/欠压瞬态或EMC / ESD易感性?我们可以借鉴哪些参考设计?Maurizio Bianconi以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello,after reading xapp1086 about the newly introduced Isolation Design Flow and Trusted Routing technology, a few questions have popped up. It would be certainly nice to integrate the control path (e.g. heater control) and protection path (e.g. temperature supervision) into the same chip (let's say a Zynq) and achieve single error tolerance.However, the control system and the protection system are required to be independent, which seems not to be the case, if the power supplies are shared. How do you go about supply overvoltage/undervoltage transients or EMC/ESD susceptibility in such single-chip implementations? Are there any reference designs we can draw on? Maurizio Bianconi

    2019-02-26 11:15

  • 请问PCB上被动组件有哪些隐藏行为和特性?

    传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。本文藉由简单的数学公式和电磁理论来说明,PCB上被动组件有哪些隐藏行为和特性?

    2019-08-06 07:45

  • 怎么设计射频和微波电路?

    如今的电子产品已经不再像上世纪70 年代的电视和电冰箱一样,消费者每隔十年才更新换代一次。现在几乎每个家庭的每位成员都是电子产品的消费者,而且随着科技发展不断为智慧手机、平板计算机、汽车和电视带来各种人们消费得起的新功能,人们每年都会购买新产品。这些电子产品的共同特征之一是采用无线技术,而该技术极度依赖于RF射频电路。遗憾的是,即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。正因为如此,许多年来,PCB的射频部分一直是由拥有射频设计专长的独立设计人员完成设计。那么,为什么设计射频和微波PCB 设计的难度如此之大呢?

    2019-08-20 08:16

  • 求一种新的双T型选频网络电路的设计方法

    本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型选频网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。

    2021-04-23 07:15

  • ADuCM355和SmartMesh IP技术的无线水质监测系统介绍

    本文介绍使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技术的无线水质监测系统。

    2021-06-17 06:52