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抽絲剝繭系列——一個T拓撲

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14T核磁共振成像超導磁體運行電源拓撲結構設計

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2021-06-28 15:35:2124

解讀電解電容的內部構造

關于電子元器件的所有產(chǎn)品,其實可以講的還有很多,之前對于電解電容啊,貼片電容啊,都作出了應對市場環(huán)境和產(chǎn)品性能的分析,總覺得還不夠全面。對于研究事物而言,不能片面的去解讀分析,不然就很容易以偏概全,要研究它就要透徹,從里到外抽絲剝繭層層分析,所以今天就對于電解電容的內部構造和特長來逐步解析。
2021-08-12 15:19:353989

熱沖擊現(xiàn)象對于貼片電容的影響有多大?

,更有甚者會造成產(chǎn)品破裂而無法使用的狀況。杰西萊就給大家簡單科普下這種意外的來源和處理措施。 要規(guī)避或者降低熱沖擊所帶來的負面影響,就需要分析造成現(xiàn)象的可能原因,然后抽絲剝繭,尋找其中存在合理解決方法。根據(jù)多
2021-09-06 15:36:221753

開關電源spice仿真與實用設計_【案例分享】功率管損耗多尺度仿真評估方法

,那么只要把大量的精力放在器件模型的開發(fā)即可。但是仿真軟件都是有自己的看家本領,也有自己的軟肋。重要的是我們要去摸清每個軟件獨特的脾氣,這樣些“犟驢”軟件也能為我們所用。硬件狗:【抽絲剝繭】基于Pspi...
2022-01-07 15:45:3321

V2X HIL測試的詳細介紹

在智能網(wǎng)聯(lián)的話題里,總是離不開V2X這個字眼,而在V2X的測試需求中又總是離不開HIL,不知你是否也經(jīng)常聽到以上這些,今天小K就抽絲剝繭,為你講解V2X HIL測試的種種。
2022-03-30 16:00:363790

DDR PCB設計布線時,拓撲結構的選擇

在PCB設計時我們在處理DDR部分的時候都會進行拓撲的選擇,般DDR有T點和Fly-by兩種拓撲結構,那么這兩種拓撲結構的應用場景和區(qū)別有哪些呢? T拓撲結構: CPU出來的信號線經(jīng)過
2022-11-27 07:40:012427

關于三相Vienna拓撲技術知識(上)

的三相無中線Vienna結構的拓撲。結合Microchip的MCU和功率半導體,和大家分享下。由于本人水平有限,也難免會有些個人見解有誤的地方,希望和大家起探討交流。 二. 主電路的組成 主拓撲 如圖1所示,主拓撲是三相Vienna PFC拓撲的主電路: 圖1 三相三電平Vienna主拓撲結構
2023-01-22 17:31:0012822

MOS管、三極管、IGBT之間的區(qū)別與聯(lián)系

MOS管、三極管、IGBT之間的因果關系 區(qū)別與聯(lián)系最全解析 大家都知道MOS管、三極管、IGBT的標準定義,但是很少有人詳細地、系統(tǒng)地從這句話抽絲剝繭,層地分析為什么定義里說IGBT是由
2023-02-22 14:44:3228

基于LDR6282 PD協(xié)議芯片的Type-C適配器設計

今天我們就來抽絲剝繭的講講充電+拓展+投屏三合的Type-C適配器有什么神奇之處。
2023-03-01 14:49:292978

設計電源,如何考慮選擇拓撲?

決定拓撲選擇的重要因素是輸入電壓和輸出/輸入比。圖1示出了常用隔離的拓撲相對適用的電壓范圍。拓撲選擇還與輸出功率,輸出電壓路數(shù),輸出電壓調節(jié)范圍等有關。般情況下,對于給定場合你可以應用多種拓撲
2023-03-26 13:57:171346

誠邀報名 | 開放原子訓練營(第季)——銅鎖探“密”:抽絲剝繭,循序漸進,起揭開商用密碼的面紗

隨著信息化時代的來臨,商業(yè)數(shù)據(jù)的保密性顯得愈加重要。為了保障商業(yè)數(shù)據(jù)的安全性,許多企業(yè)采用了各種密碼技術對數(shù)據(jù)進行加密。但是,密碼技術本身也存在著被攻破的風險。因此,了解各種密碼技術的原理和破解方法,對于保障商業(yè)數(shù)據(jù)安全、應用商業(yè)密碼等方面具有重要意義。 開放原子訓練營旨在通過多種形式的技術培訓,豐富開發(fā)者社區(qū)活動,擴大項目影響力,提升項目在開發(fā)者群體中的知名度。 本次銅鎖探“密”訓練營將深入講解商用
2023-04-08 02:40:02890

【今晚開播】社區(qū)說 | 抽絲剝繭: Android 開發(fā)中的細節(jié)探究

本次社區(qū)說涵蓋 Jetpack Compose 架構與原理、創(chuàng)建和維護開源庫、Android 動態(tài)鏈接原理以及開發(fā) Kotlin 編譯器插件等內容。各位嘉賓將分享豐富的經(jīng)驗和實用技巧,想提高 Android 和 Kotlin 開發(fā)技能的同學,相信不會讓你失望! 活動時間 4 月 20 日 (今天) 19:00 - 21:30 活動安排 19:00 - 19:10 活動介紹 19:10 - 21:30? 主題分享 朱濤 -《Jetpack Compose 架構與原理》 ?19:10 - 19:45? 精彩看點: 用簡單直白的方式向大家介紹 Jetpack Compose 的架構、思想、原理,以及在其他領域的應用
2023-04-20 22:50:02756

電機控制中標幺的目的

較勁,來撥撥這個云霧。從頭開 始查資料,從頭開始梳理代碼,就不信的搞不懂了。定標的原因是為了實現(xiàn)參數(shù)的標幺化,那么就點點來抽絲剝繭的理解吧。
2023-05-05 11:41:140

開放原子訓練營第季——銅鎖探“密”圓滿落幕!

2023年5月,以“抽絲剝繭,循序漸進,起揭開商用密碼的面紗”為主題的開放原子訓練營第季「銅鎖探密」活動圓滿落幕,活動由開放原子開源基金會銅鎖/Tongsuo社區(qū)共同舉辦。 活動歷時兩個月,通過
2023-05-23 07:10:021266

與往事作別,新紫光華麗轉身

細節(jié)看背后的差異,讓我們抽絲剝繭,看看新紫光如何與往事作別,實現(xiàn)華麗轉身。 第,老紫光加杠桿高負債搞收購,新紫光降負債穩(wěn)健經(jīng)營 老紫光長期負債經(jīng)營,維持很高的杠桿率和負債率,直被貼著“買買買”的標簽。201
2023-07-19 14:57:12813

汽車底盤調校是什么意思

下面讓我們抽絲剝繭,看看什么是底盤調校? 發(fā)動機被人們比作汽車的心臟,底盤就可看作是汽車的骨骼,它涉及動力傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)(主要包括車架、懸架、車輪)、轉向系統(tǒng)和制動系統(tǒng),底盤技術的好壞直接影響
2023-07-22 17:12:382588

基于DWC2的USB驅動開發(fā)-抽絲剝繭再論切換到狀態(tài)階段標志DOEPINTn.StsPhseRcvd

本文轉自公眾號系列文章,歡迎關注 基于DWC2的USB驅動開發(fā)-USB包詳解 (qq.com) .前言 前面我們對SETUP完成標志DOEPINTn.SetUp進行了詳細的分析,該標志用于表明
2023-07-24 18:04:163528

拓撲視圖與實際拓撲結構間的差異

簡介 拓撲視圖是硬件和網(wǎng)絡編輯器的三工作區(qū)中的。在此處可執(zhí)行以下任務: 顯示以太網(wǎng)拓撲 組態(tài)以太網(wǎng)拓撲 標識出指定拓撲結構與實際拓撲結構間的差異并將這種差異降至最低 編輯設備名稱 結構 下圖
2023-09-10 09:56:481946

什么是拓撲?選擇使用拓撲的原則是什么?

什么是拓撲?選擇使用拓撲的原則是什么? 拓撲門數(shù)學分支,研究的是空間中的形態(tài)和變換,是數(shù)學中重要的基礎領域之。在計算機科學中,拓撲被應用于計算機網(wǎng)絡、并行計算和分布式系統(tǒng)等領域。在計算機圖形學
2023-10-22 15:13:252494

是什么影響了你的手機信號?8大原因全搞清!

我們日常生活中,你是否有這些發(fā)現(xiàn):當我們在電梯或者地下停車場,乘坐高鐵或者地鐵,在隧道或者山洞中,手機信號就會受到影響?今天文檔君帶著干貨來了!我們從最基礎的移動通信原理開始,抽絲剝繭地解答
2024-05-25 08:04:58604

矩網(wǎng)科技攜手線數(shù)智,邀大咖分享數(shù)智轉型經(jīng)驗

的CIO(首席信息官)、CTO(首席技術官)等企業(yè)高層密切關注市場動態(tài)和技術趨勢,從復雜多變的局面中抽絲剝繭,為企業(yè)在人工智能時代做好創(chuàng)新轉型找準方向。 6月29日,矩網(wǎng)科技有限公司(簡稱“矩網(wǎng)科技”)與線數(shù)智聯(lián)合舉辦數(shù)智
2024-07-02 13:20:28758

CAN總線十萬為什么 | 聊聊幾種常見的CAN網(wǎng)絡拓撲

導讀隨著CAN總線的應用越來越廣泛,工程師在面對各種不同工況下,如何選擇合適的網(wǎng)絡拓撲方式就變成了讓人頭疼的問題。這篇文章會介紹主流的幾種總線拓撲方式,可以幫您快速了解如何選擇。大家好!歡迎
2024-11-21 01:03:442350

什么是ACLR?

什么?今天和大家抽絲剝繭射頻指標——ACLR。ACLR的定義和其他的指標樣,ACLR也是英語全稱的縮寫——AdjacentChannelLeakageRa
2024-12-24 13:57:502032

國產(chǎn)SiC MOSFET在T型三電平拓撲中的應用分析

分析BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) 兩SiC MOSFET型號(B3M040065Z和B3M040120Z)在T型三電平拓撲中的優(yōu)勢及損耗計算 、T型三電平拓撲
2025-02-24 22:30:201067

短刀才是新代!吉利神盾短刀電池成為動力電池最主流趨勢

技術“流派”中,短刀電池與長刀電池,無論是技術路線,還是使用體驗都是個中翹楚。那么,高手對決,誰又更能占據(jù)上風?先別著急下結論,讓我們抽絲剝繭,探究竟。 用戶痛點驅動技術革新,短刀電池以“絕技”破局 動力電池作為
2025-03-18 15:05:05739

使用福祿克示波表排查電氣故障的案例分析

當工程師們排查異常的電氣故障時,和偵探探案有著異曲同工之妙。工程師需要從設備的種種表現(xiàn)抽絲剝繭。他們從多個測試點的數(shù)據(jù)逐排查,甚至需要不斷擴大調查范圍,檢查上游供電的電能質量,偵破各個潛在的影響因素,最終定位故障。
2025-03-27 15:42:14895

簡單了解射頻芯片

運算與協(xié)議棧;二者相輔相成,卻又各司其職。本文嘗試以“信號的生”為主線,抽絲剝繭地還原射頻芯片從設計、制造到封裝的完整旅程。
2025-08-22 15:10:171976

代100T網(wǎng)絡交換拓撲 | Marvell與Samtec聯(lián)合推出卓越解決方案

Samtec近期在2025年光纖通信會議及展覽(OFC 2025)上發(fā)布了款突破性的下代100T網(wǎng)絡交換拓撲,該拓撲在基板層面 集成了Samtec的共封裝連接方案。
2025-10-17 16:32:013965

如何在TensorFlow Lite Micro中添加自定義操作符(2)

篇中,小編給大家抽絲剝繭的介紹了在TFLm中實現(xiàn)算子所涉及的文件,以及每個文件的具體作用,包括:功能實現(xiàn),算子解析等。那么本篇就帶著大家起看下注冊機制是怎么實現(xiàn)的?我們還是先以
2025-12-26 10:53:42369

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