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  • 后悔当时没选择做软件!

    在现实世界中,不同的三百六十行,出状元的难易程度、机会多寡都是有很大的差异的。

    2019-11-12 17:02

  • 如何选取去耦电容 不看后悔

    理论上,理想电容的阻抗随着频率提高而单调降低。实际操作中,ESR使阻抗曲线变得平坦。随着频率不断升高,阻抗由于电容的ESL而开始上升。“膝部”的位置和宽度将随着电容结构、电介质和电容值而变化。因此,在去耦应用中,常常可以看到较大值电容与较小值电容并联。较小值电容通常具有较低ESL,在较高频率时仍然像一个电容。电容并联组合覆盖的频率范围比组合中任何一个电容的频率范围都要宽。

    2018-04-12 15:15

  • 差分信号PCB布局的3大误区,不看后悔

    【导读】PCB 差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则都可以根据设计要求和实际应用进行灵活处理。同时为了弥补阻抗的匹配可以采用接收端差分线对之间加一匹配电阻。 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质会好些。

    2016-12-07 01:10

  • 例解电路去耦技术,看了保证不后悔

    对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定容差(例如5%)包含直流误差、纹波和噪声之和。只要电压保持在容差内,数字器件便符合规范。

    2016-11-05 02:40

  • 数据丢失?用 ApplePi Baker 轻松备份与恢复树莓派 SD 卡!

    当你摆弄RaspberryPi时,无论是为了制作数字相框项目还是其他任何事情,最棒的一点是你可以像使用“绘图板”(EtchaSketch)一样迅速从头开始。而如果你在做了一些日后可能会后悔的事情之前

    2025-03-25 09:33 上海晶珩电子科技有限公司 企业号

  • 新能源车为什么没人要_买新能源车后后悔教训

    新能源汽车已经在我们生活已经随处可见。本文介绍了什么是新能源汽车、新能源汽车组成设备以及详细的分析新能源汽车为什么没人买、新能源汽车弊端进行了分析。

    2018-01-05 11:05

  • 工程师超简易方式理解运放——不学后悔

    选运放要在双电源供电和单电源供电方式下做出迅速决定,原则上讲所有的运放都可以单电源供电,只不过是信号地的问题制约了你,特别是目前的低功耗CMOS运放使得很多人认为双电源供电的运放落伍,实际不然,如果在运放应用初级阶段没什么把握建议从正负双电源供电的运放开始玩,成功率相对高。

    2016-11-23 16:56

  • 买了Mac不知道怎么用?这有份Mac使用的经验之谈

    介绍最基础和简单的功能是为了方便刚接触 Mac 的新同学。

    2018-05-06 10:02

  • 买了一台新手机,需要怎样视觉体验的屏幕?

     HDR标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色,而普通蓝光标准的SDR支持的是8bit色深,只有1677万种颜色,二者相差悬殊。

    2020-05-06 18:19

  • 为什么可穿戴设备如此流行?

    近来,随着Google推出谷歌眼镜,可穿戴设备已经成为业界关注的重点。苹果iWatch、索尼头戴式3D影院、三星智能手表...,各种可穿戴产品接踵而至。问题是,为什么可穿戴式设备如此流行?

    2013-03-26 11:21