想必大家對電源模塊一點(diǎn)都不陌生,而EMC性能作為電源模塊的重要指標(biāo),在選型時(shí),你知道如何深入的了解各類電源模塊的EMC性能嗎?在應(yīng)用時(shí),又該怎樣提升模塊的EMC防護(hù)能力?本文將為您解答。
2017-12-15 09:43:36
12243 的電子設(shè)備性能需求,如何優(yōu)化LDO電源模塊PCB設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)更高的電源效率和穩(wěn)定性,成為了工程師們迫切需要解決的問題。 ????? ? 線性穩(wěn)壓電源的比較與選擇 ? ? ? 1 ? LDO簡介 LDO在電源設(shè)計(jì)中扮演著至關(guān)重要的角色,能夠在輸入輸出間維持
2024-05-23 18:27:51
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目錄1、USB電源輸入電路2、電源隔離電路3、電壓轉(zhuǎn)換電路通常在進(jìn)行系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)時(shí),需要設(shè)計(jì)電源模塊電路,電源模塊的作用是:1、設(shè)計(jì)開關(guān)按鈕,控制外接電源對板子供電2、將外接的電壓轉(zhuǎn)換為自己系統(tǒng)主控
2025-04-07 19:33:44
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PCB單板上的電源模塊,往往會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的EMI問題。為了減少電源模塊對其他電路部分的干擾,需要將電源模塊隔離處理。查閱相關(guān)資料,有人建議將電源模塊放在單板的邊緣,然后和其他電路之間打一個(gè)過孔帶。那么問題來了,打了過孔帶后,電源模塊的輸出端怎么走線呢?
2018-05-18 10:48:52
來源:互聯(lián)網(wǎng)PCB工程師每天主要就是焊板子,設(shè)計(jì)板子,以及注意板子的各個(gè)參數(shù)是否有問題,以及各種小細(xì)節(jié)。我們的主題是最重要的環(huán)節(jié):pcb設(shè)計(jì)之散熱篇。
2020-10-22 07:20:45
。PCB設(shè)計(jì)時(shí),元件的布局要緊湊,要讓所有的連線盡可能短,要按原理圖元件功能關(guān)系去布局元件與走線。本電源圖里就是先整流、再濾波、濾波后才是穩(wěn)壓、穩(wěn)壓后才是儲(chǔ)能電容、流經(jīng)電容后才給后面的電路用電。圖二是上面
2016-10-10 16:20:18
恰到好處。 PCB設(shè)計(jì)時(shí),元件的布局要緊湊,要讓所有的連線盡可能短,要按原理圖元件功能關(guān)系去布局元件與走線。本電源圖里就是先整流、再濾波、濾波后才是穩(wěn)壓、穩(wěn)壓后才是儲(chǔ)能電容、流經(jīng)電容后才給后面的電路用電
2018-10-10 15:13:57
電源模塊散熱的方法山勝電子科技輻射散熱當(dāng)兩個(gè)不同溫度的介面相對時(shí),將產(chǎn)生熱量的連續(xù)輻射傳遞。輻射對個(gè)別物體溫度的最終影響決定于許多因素:各部件的溫度差、有關(guān)部件的方位、部件表面的光潔度以及彼此的間隔
2013-06-16 10:09:31
電源模塊能量從高溫區(qū)傳遞到低溫區(qū)域基礎(chǔ)方法有三種:輻射、傳輸和對流。輻射:不一樣溫度的兩個(gè)物塊間發(fā)熱量的電磁感應(yīng)傳遞。傳輸:發(fā)熱量通過固態(tài)介質(zhì)的傳遞。對流:發(fā)熱量通過流體介質(zhì)(氣體)的傳遞。 在
2021-12-31 06:08:52
,通過電源模塊節(jié)省PCB尺寸可大大節(jié)省PCB成本。 具有低寄生效應(yīng)的清潔MOSFET開關(guān)圖2所示為功率級(jí)PCB設(shè)計(jì)中由元件引線和非優(yōu)化布局引起的寄生電感和電容。這些PCB寄生效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致電壓振鈴,從而導(dǎo)致
2019-03-19 06:45:07
減少損耗。a.方案選擇優(yōu)化熱設(shè)計(jì)b.器件選擇優(yōu)化熱設(shè)計(jì)c.PCB設(shè)計(jì)優(yōu)化熱設(shè)計(jì)d).功率元件背面敷銅平面散熱,并用“熱孔”將熱量從PCB的一面?zhèn)鞯搅硪幻妗?、運(yùn)用更有效的散熱技術(shù)。電源芯片發(fā)燙的原因?http://m.makelele.cn/d/1070662.h
2021-12-31 07:26:32
孔以1~1.5mm的間距形成陣列。結(jié)論SIMPLE SWITCHER電源模塊為應(yīng)對復(fù)雜的電源設(shè)計(jì),以及與直流/直流轉(zhuǎn)換器相關(guān)的典型的PCB布局提供了替代方案。雖然布局難題已被消除,但仍需完成一些工程設(shè)計(jì)工作,以便利用良好的旁路和散熱設(shè)計(jì)來優(yōu)化模塊性能。
2010-12-15 09:34:59
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路各自
2010-12-29 15:57:12
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。 在規(guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路
2022-05-09 14:46:49
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。 在規(guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路各自
2022-06-27 09:16:35
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路各自
2020-12-14 09:24:21
電源模塊的PCB設(shè)計(jì)電源電路是一個(gè)電子產(chǎn)品的重要組成部分,電源電路設(shè)計(jì)的好壞,直接牽連產(chǎn)品性能的好壞。我們電子產(chǎn)品的電源電路主要有線性電源和高頻開關(guān)電源。從理論上講,線性電源是用戶需要多少電流,輸入
2021-10-29 07:17:41
的散熱量較大,散熱地(銅)的面積應(yīng)盡量擴(kuò)大。同時(shí),輸入、輸出端應(yīng)大面積鋪銅并多打過孔,以確保滿足電流需求。
在考慮LDO電源模塊PCB設(shè)計(jì)時(shí),理解LDO的工作原理、選型原則以及布局布線策略是關(guān)鍵。為
2024-05-31 15:47:15
LTM4630電源模塊在多路并聯(lián)時(shí)在pcb設(shè)計(jì)時(shí)需要注意那些細(xì)節(jié)
比如在3路或者4路并聯(lián)時(shí)在畫pcb時(shí)走線需要注意那些地方,要加入對稱設(shè)計(jì)和阻抗匹配嗎,
如何才能做到并聯(lián)均流效果最好,
請大家提出一些建議和指導(dǎo),謝謝。
2024-01-05 08:07:28
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)?! ≡谝?guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路
2018-09-14 16:22:45
優(yōu)選定壓電源為例,在解決模塊電源發(fā)熱的問題上,從方案選擇、元器件選擇到PCB設(shè)計(jì)突破眾多的技術(shù)瓶頸,圖5是我司P系列電源模塊在25℃、濕度40%~75%,輸入標(biāo)稱電壓和輸出純阻模式下測得的溫度。圖5
2019-02-26 07:00:00
我司專業(yè)生產(chǎn)各種電源模塊散熱器,型材散熱器,散熱片,冷鍛散熱器!QQ:1720988358,手機(jī):***
2016-04-01 09:35:45
合肥電源模塊散熱的方法傳導(dǎo)散熱傳導(dǎo)散熱在許多應(yīng)用中,電源模塊基板上的熱量要經(jīng)導(dǎo)熱元件傳導(dǎo)到較遠(yuǎn)的散熱面上。這樣,電源模塊基板的溫度將等于散熱面的溫度、導(dǎo)熱元件的溫升及兩接觸面的溫升之和。導(dǎo)熱元件的熱
2013-05-13 09:59:46
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-13 10:09:22
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-13 10:47:19
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-14 11:07:48
合肥電源模塊散熱的方法——輻射散熱輻射散熱當(dāng)兩個(gè)不同溫度的介面相對時(shí),將產(chǎn)生熱量的連續(xù)輻射傳遞。輻射對個(gè)別物體溫度的最終影響決定于許多因素:各部件的溫度差、有關(guān)部件的方位、部件表面的光潔度以及彼此
2013-05-13 10:04:19
運(yùn)行,而更高的工作電流也要求更寬的PCB軌跡,因此PCB尺寸的節(jié)省值實(shí)際上遠(yuǎn)超90 mm2。大多數(shù)無繩電動(dòng)工具應(yīng)用至少使用四層PCB,銅厚度大于2盎司。因此,通過電源模塊節(jié)省PCB尺寸可大大節(jié)省PCB
2018-10-19 16:35:33
將與在帶分立MOSFET的PCB中運(yùn)行,而更高的工作電流也要求更寬的PCB軌跡,因此PCB尺寸的節(jié)省值實(shí)際上遠(yuǎn)超90 mm2。大多數(shù)無繩電動(dòng)工具應(yīng)用至少使用四層PCB,銅厚度大于2盎司。因此,通過電源模塊
2018-07-18 16:30:55
保護(hù)電路,防止意外情況,保護(hù)芯片。注意散熱,dc電源模塊在工作的時(shí)候,會(huì)產(chǎn)生較大的熱量,所以散熱工作一定要做好。注意電流,在選器件的時(shí)候,一定要注意電流,能吃多大的電流值。這點(diǎn),在PCB布線的時(shí)候,吃
2018-08-04 14:06:33
改善PCB設(shè)計(jì)的基本問題需要掌握一些方法和技巧,有誰了解嗎
2023-04-14 14:41:09
本文從電源PCB的布局出發(fā),介紹了優(yōu)化SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。
2021-04-25 06:38:31
一個(gè)滿足實(shí)際性能要求的電源模塊的PCB設(shè)計(jì)。參與直播您將獲得以下干貨分享:1、電源芯片的datasheet推薦的布局和布線進(jìn)行設(shè)計(jì)2、Layout推薦指南3、明確電源的輸入輸出的主回路,把輸入輸出的元器件
2018-06-22 11:02:43
板(PCB)布局問題提供了一種受歡迎的選擇?! ”疚挠懻摿艘环N使用通孔布置來最大化雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布局方法。其中的電源模塊可以配置為兩路20A單相輸出或者單路40A雙相輸出。使用帶通孔的示例
2018-09-18 15:21:25
全新系列電源模塊散熱及抗電磁干擾性能優(yōu)越
針對傳統(tǒng)的電源模塊存在著體積大、沒有優(yōu)化電磁干擾和散熱等問題,日前,美國國家半導(dǎo)體公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58
840 電源模塊,電源模塊是什么意思
背景知識(shí):
電源是一切電子設(shè)備的心臟,一切電子設(shè)備都離不開電源提供能
2010-03-23 14:01:54
1501 本文從電源PCB的布局出發(fā),介紹了優(yōu)化SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。
在
2010-11-29 09:04:24
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PCB布局技術(shù)使電源模塊性能最優(yōu)化 簡單易用的新一代電源模塊為復(fù)雜的電源設(shè)計(jì)、以及通常與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器有關(guān)的印刷電路板(PCB)布局提供了一種替代方案。盡管如此,在設(shè)計(jì)和布局這些將電感器和單片同步穩(wěn)壓器集成在一個(gè)電源組中的電源模塊時(shí)仍有不少設(shè)計(jì)工作
2011-01-25 16:11:45
60 訓(xùn)練目的 1.熟悉穩(wěn)壓電源電路PCB設(shè)計(jì)的整個(gè)過程 2.通過實(shí)際操作熟悉原理圖繪制的基本操作 3.通過實(shí)際操作熟悉PCB設(shè)計(jì)的基本操作 4.基本了解電源電路PCB設(shè)計(jì)的基本方法
2011-02-18 17:10:07
498 高速伺候電源模塊,PCB學(xué)習(xí)好資料,歡迎下載學(xué)習(xí)。
2016-03-23 09:42:57
0 參數(shù)研究 為了優(yōu)化PCB設(shè)計(jì)出簡單的開關(guān)電源模塊的最佳熱性能和了解環(huán)境條件的影響,本應(yīng)用報(bào)告分析了一些因素對PCB或包的JA的熱性能上安裝它。這些因素包括 直接熱附著墊尺寸 銅層(2層或4層
2017-06-22 11:48:07
4 本文針對電源設(shè)備中存在的大功率電源模塊的熱問題,進(jìn)行了熱設(shè)計(jì)和優(yōu)化,主要對影響散熱性能的因素進(jìn)行了分析,給出了散熱器的選擇和應(yīng)用方法、風(fēng)機(jī)的選擇方法,提出了一種利用散熱器優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件QFIN對大功率
2017-08-30 17:16:55
9 電源模塊在運(yùn)行過程中,由于模塊內(nèi)部將產(chǎn)生功率消耗,而且以熱量的形式產(chǎn)生,若不將這些熱量發(fā)散出去,將會(huì)聚積在模塊內(nèi)部,使得溫度過高,進(jìn)而可能促使功率器件超過額定的溫度極限;輕則縮短模塊電源使用壽命,重則損壞模塊。所以散熱設(shè)計(jì)對于電源模塊來說至關(guān)重要。
2017-09-12 15:32:43
16 講解怎么去分析一個(gè)DCDC電源的主干道,認(rèn)清楚各路電路的主次和作用,從而把握PCB布局布線要點(diǎn),做好一個(gè)滿足實(shí)際性能要求的電源模塊的PCB設(shè)計(jì)。
2018-06-25 10:15:09
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使用的是線性電源導(dǎo)致發(fā)熱:線性電源工作原理通過調(diào)節(jié)調(diào)整管RW改變輸出電壓的大小。由于調(diào)整管相當(dāng)于一個(gè)電阻,電流經(jīng)過電阻時(shí)會(huì)發(fā)熱,導(dǎo)致效率不高。為了防止電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重,可采取以下措施,如加大散熱片、實(shí)行風(fēng)冷、導(dǎo)熱材料解決(導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱灌封膠)、改用開關(guān)電源。
2019-01-20 10:00:24
5898 的工作效率、穩(wěn)定性以及散熱情況,導(dǎo)致模塊使用壽命減少。若是過載導(dǎo)致的輸出電壓過低,則需要提升電源模塊的輸出功率,可以選擇2W或3W的模塊。
2019-04-03 15:18:28
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,是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">PCB設(shè)計(jì)時(shí),每條線的寬度不是隨便設(shè)的,是要根據(jù)原理圖里元件節(jié)點(diǎn)間的電流大小來確定的(請查《PCB設(shè)計(jì)銅鉑厚度、線寬和電流關(guān)系表》)。電流大小、電流流向要搞清楚,做板才恰到好處。
2019-06-14 15:12:48
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為適應(yīng)電壓軌數(shù)目的增多和更高性能的微處理器和FPGA,諸如ISL8240M電源模塊等先進(jìn)的電源管理解決方案,通過提供更大功率密度和更小功耗來幫助提高效率。
2019-08-15 13:48:00
3466 SV0443和DSO610報(bào)警的含義:電源模塊內(nèi)的散熱風(fēng)扇報(bào)警(使用ai電源模塊),報(bào)警時(shí)電源模塊PSM的七段LED數(shù)碼管顯示“2”主軸放大器模塊SPM的七段LED數(shù)碼管顯示“59”散熱風(fēng)扇安裝在電源模塊控制印制電路板上。
2020-02-20 00:01:29
12784 為達(dá)到更高的輸出電流,多相系統(tǒng)的使用越來越多。為在更小電路板面積上達(dá)到更高的電流水平,系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師開始棄用分立電源解決方案而選擇電源模塊。這是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電源模塊為降低電源設(shè)計(jì)復(fù)雜性和解決與DC/DC轉(zhuǎn)換器有關(guān)的印刷電路板(PCB)布局問題提供了一種受歡迎的選擇。
2020-03-12 14:55:15
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本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是電源模塊的電路原理圖和PCB資料免費(fèi)下載。
2020-03-24 08:00:00
46 降低、晶體管損壞、材料熱老化、低熔點(diǎn)焊縫開裂、焊點(diǎn)脫落、器件之間的機(jī)械應(yīng)力增大等現(xiàn)象。 在許多應(yīng)用中,電源模塊基板上的熱量要經(jīng)導(dǎo)熱元件傳導(dǎo)到較遠(yuǎn)的散熱面上。這樣,電源模塊基板的溫度將等于散熱面的溫度、導(dǎo)熱元
2020-06-01 16:08:06
3413 電源模塊PCB設(shè)計(jì)是PCB設(shè)計(jì)師的入門技能,如何進(jìn)行電源模塊的PCB設(shè)計(jì)?有以下幾個(gè)要點(diǎn): 1、找到輸入和輸出的功率回路。 (電感按照電流擺放圖) 2、以IC為基準(zhǔn),將輸出電感按照電流方向先擺放
2021-01-27 12:34:07
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失效,電子設(shè)備的可靠性能就會(huì)下降。因此,對電路板進(jìn)行很好的散熱處理是非常重要的。 1、加散熱銅箔和采用大面積電源地銅箔。 連接銅皮的面積越大,結(jié)溫越低。 覆銅面積越大,結(jié)溫越低。 2、熱過孔 熱過孔能有效的降低器件結(jié)
2020-10-12 01:23:00
741 什么叫做電源模塊嗎?電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉(zhuǎn)換器,按變換方式一般分為AC轉(zhuǎn)DC或DC轉(zhuǎn)DC。隨著科技的發(fā)展,電源體積趨向模塊化和小型化,于是出現(xiàn)了電源模塊。
2020-12-26 07:00:23
3503 電源模塊與電子設(shè)備的一樣,電源模塊對產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。因此,在選擇電源模塊時(shí),其性能尤為重要!電源模塊性能無非是安全性、穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)換效率等重要參數(shù),可以查看輸入、輸出、紋波、細(xì)分、溫度等指標(biāo)來確定。
2021-02-14 17:50:00
2448 檢修故障狀況:開關(guān)電源內(nèi)散熱風(fēng)扇故障,CNC控制板表明有SV0443和DS0610報(bào)警。 SV0443和DSO610報(bào)警的含意:消防電源模塊內(nèi)的散熱風(fēng)扇報(bào)警(應(yīng)用ai消防電源模塊),報(bào)警時(shí)消防
2021-02-01 14:41:24
2781 簡單的散熱處理:電源模塊在最大功率下仍然具有穩(wěn)定的輸出,這就需要做適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">散熱處理,系統(tǒng)工程師期望電源模塊的散熱設(shè)計(jì)盡可能簡單。
2021-02-04 14:16:45
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ARCH電源模塊建立于1986年,其產(chǎn)品質(zhì)量通過ISO-9001資質(zhì)認(rèn)證。ARCH電源模塊是直流模塊電源開關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療電源模塊、交流電源模塊和專業(yè)航空電源模塊。ARCH電源模塊主要為OEM/ODM
2021-11-10 15:58:35
2179 電源模塊的PCB設(shè)計(jì)電源電路是一個(gè)電子產(chǎn)品的重要組成部分,電源電路設(shè)計(jì)的好壞,直接牽連產(chǎn)品性能的好壞。我們電子產(chǎn)品的電源電路主要有線性電源和高頻開關(guān)電源。從理論上講,線性電源是用戶需要多少電流,輸入
2021-10-22 19:51:03
10 通常在進(jìn)行系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)時(shí),需要設(shè)計(jì)電源模塊電路,電源模塊的作用是:1、設(shè)計(jì)開關(guān)按鈕,控制外接電源對板子供電 2、將外接的電壓轉(zhuǎn)換為自己系統(tǒng)主控芯片、各種模塊芯片所需的電壓(5V、3.3V或2.5V等
2021-11-06 12:36:08
30 輕松解決DC-DC電源模塊常見應(yīng)用問題2017-06-21 11:18 來源:ZLG致遠(yuǎn)電子 原標(biāo)題:輕松解決DC-DC電源模塊常見應(yīng)用問題微功率DC-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等
2021-11-09 17:06:01
30 SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時(shí),首先要考慮的是兩個(gè)開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個(gè)環(huán)路各自...
2022-01-06 12:36:35
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