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本文介紹了總體設(shè)計之預(yù)布局、結(jié)構(gòu)設(shè)計和熱設(shè)計。
2023/03/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
了解如何在低端電流檢測中使用單端放大器,包括PCB布局技巧和注意事項(xiàng),以及如何優(yōu)化布局提高檢測精度。
2023/03/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了波土頓科學(xué)宣布未來十年戰(zhàn)略布局。
2023/10/14 更新 分類:行業(yè)研究 分享
本文介紹了EMC電路板上的晶振如何布局及其案例。
2025/02/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在本文中,將一般性地描述如何減少寄生電容,并提供一些在高頻路由以及在開關(guān)轉(zhuǎn)換器中的例子。
2025/03/01 更新 分類:科研開發(fā) 分享
GB/T 4706.1分體式家電連接固定布線的端子應(yīng)如何布局?
2025/09/27 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享
目前的三元正極材料的顆粒是由一次顆粒團(tuán)聚而形成的二次顆粒球。而單晶(single-crystal or monocrystal)三元正極材料的顆粒均為分散的一次顆粒。這種獨(dú)特的微觀形貌使得單晶三元材料相比二次球材料有著許多優(yōu)勢。
2021/05/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
我們常聽說電源的輸入、輸出電容以及電感要緊挨著芯片布局,以降低EMI等問題,如果輸入、輸出環(huán)路布局沖突的話,對于BUCK而言應(yīng)優(yōu)先保證輸入電容靠近IC,知其然更要知其所以然,那么工程師看海在這里就深入介紹一下:為什么BUCK要優(yōu)先考慮輸入電容布局?
2023/02/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
一副食店經(jīng)營者因未下架24袋過期方便面,被罰款1萬元。
2015/09/28 更新 分類:熱點(diǎn)事件 分享
價值46萬元閥門泄露,原因竟是材質(zhì)不過關(guān)
2017/11/23 更新 分類:培訓(xùn)會展 分享