国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

電子發燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發燒友網>模擬技術>都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第2 部分) - 全文

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第2 部分) - 全文

上一頁12全文
收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦
熱點推薦

示波器的ENOB如何影響模數轉換質量

對示波器有過了解的朋友們,應該都聽說過ENOB這個示波器的重要指標。ENOB是英文The Effective Number of Bits的縮寫,翻譯為有效比特數,它是量化模數轉換質量的指標,較高的ENOB意味著在模數轉換中記錄的電壓電平更精確。
2025-08-07 10:01:342382

都是DC的“” 細說DC-DC轉換器的抗干擾性

本文詳細討論DC-DC轉換器的抗干擾性這一主題。##開關穩壓器是所有DC-DC轉換器中最高效的一種穩壓器。開關穩壓器能效顯著高于線性穩壓器,當然,其不利的一面是開關過程中會產生很高的輸出噪聲。不過
2014-02-24 10:08:4114052

PC走向“暮年” 都是廠商自作孽

 在這個平板和后PC時代甚囂塵上的環境下,PC廠商的處境變得越發的艱難。但是可憐之人必有可恨之處。PC廠商路道如此境地必有其自己的原因。古云,自作孽,不可活。##千年不變的屏幕分辨率。##性能配比不均,獨立顯卡性能浪費。
2014-11-10 10:10:332685

智能手表銷量嚴重下滑 都是蘋果

IDC的數據顯示,今年第三季度全球智能手表出貨量為270萬臺,而這一數字只是去年同季度出貨量的48.4%。本季度,applewatch市場份額達到41.3%,銷量為110萬塊左右,而去年第三季度,蘋果applewatch共售出390萬塊。
2016-10-25 09:23:43912

傳導EMI問題為何都是由共模噪聲引起

部分傳導 EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。 對于該討論主題的 1 部分,我們著重討論當寄生電容直接耦合到電源輸入電線時會發生的情況 1.
2018-04-10 09:14:2525129

示波器的重要指標:觸發技術和ENOB

我們簡單了解一下示波器衡量指標中至關重要但常被忽略的兩個概念——觸發技術和ENOB。高頻率低余量測量中至關重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441484

ENOB是什么? ENOB對于選擇示波器有多重要?

ENOB是什么?ENOB說明了什么?如何判斷ENOB的大小?ENOB對于選擇示波器有多重要?
2021-05-06 09:26:56

ENOB還是有效分辨率哪一個更重要?

您可能知道,ENOB(“有效位數”)和有效分辨率都是與ADC分辨率相關的參數。了解它們之間的差異,確定哪一個更相關,是ADC用戶和應用工程師經常感到困惑和爭論的主題。您認為哪一個更重要?ADC
2019-07-25 04:45:06

都是噪聲ENOB消失之謎第一部

?是PGA干的嗎?欲知后事如何,下一集“都是噪聲”將為你揭曉答案。同時,請查看ADS1262數據表,看看其中是怎么介紹ENOB的。
2018-09-03 16:07:32

都是噪聲ENOB消失之謎第三部

**這是萬圣節發布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。**瓢潑大雨敲打著外面的人行道。呈弧形的閃電照亮了遠方的夜空。門框內有一個大大的影子。眼睛
2018-09-03 16:07:21

都是噪聲ENOB消失之謎第二部

打濕了。夜色昏暗,他們看不清他的腿。。。他的胳膊。。。他的胸。。。還有他的臉。事實上,他們能看到的只是充滿憤怒的雙眼。這雙眼睛又回來了!不過,他到底要什么呢?錢?復仇?也許他忘了付賬?要最終揭開ENOB消失的未解之謎,“都是噪聲”系列文章令人驚心動魄的最后一部分將為你揭曉答案。直到那時。。。
2018-09-03 16:07:25

AD9957的SNR和ENOB如何測試?

沒有明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右; 然后再根據SNR=20㏒(S/N)這樣計算出來SNR=79.34 而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8 不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。 謝謝您,請指正!
2023-12-22 07:43:10

ADC的噪聲ENOB及有效分辨率

。N倍過采樣會在較寬的頻帶上散播噪聲,而數字濾波器可消除大部分噪聲。圖3詳解了一個Δ-Σ調制器,它在圖2的相同塊中增加了噪聲整形。將噪聲推至不對稱的較高頻率,可使噪聲位于最低頻帶。這種技術使
2018-11-26 16:48:56

PADSlogic電子檔2部分

PADSlogic電子檔2部分有需要的可以下載
2013-09-21 18:00:38

PCB板上的字符莫名消失之謎

號是否有問題。 毛毛說我板上有絲印,并且我設計的很清晰。 他還截張PCB板圖發了過去。 饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。 還有字符漏印的如下: 毛毛看了圖片,想
2023-07-31 14:31:25

PCB板上的字符莫名消失之謎

號是否有問題。 毛毛說我板上有絲印,并且我設計的很清晰。 他還截張PCB板圖發了過去。 饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。 還有字符漏印的如下: 毛毛看了圖片,想
2023-08-17 12:04:59

【中級】labview每日一教【11.25】視頻教程labview定時循環之謎

定時循環之謎教程:[hide][/hide]labview定時循環之謎視頻:http://yunpan.cn/lk/48re2dyjll
2011-11-25 10:09:12

【中級】labview每日一教【11.28】視頻abview事件結構之謎

labview事件結構之謎:事件驅動機制在圖形化操作系統中被廣泛使用,因為圖形化操作系統需要響應鼠標或鍵盤等事件。早期的LabVIEW中并沒有引入事件驅動機制,事件結構出現在LabVIEW6.1
2011-11-28 10:26:32

什么是模數轉換器的噪聲ENOB和有效分辨率?

理解模數轉換器的噪聲ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33

關于AD4114噪聲誤差我沒有找到SNR、ENOB等參數,應如何計算?

你好,關于AD4114 噪聲誤差 我沒有找到SNR、ENOB等參數,應如何計算?
2023-12-01 06:19:46

周期性抖動例如電源上的抖動造成時鐘的Dj對 ENOB有影響嗎?如何計算這部分的影響?

一般考量采樣時鐘抖動對ADC ENOB的影響都是用相位噪聲的隨機抖動Rj計算,想請教周期性抖動例如電源上的抖動造成時鐘的Dj對 ENOB有影響嗎?如何計算這部分的影響?
2024-11-13 08:15:51

測電流就宕機,是萬用表嗎?

測電流就宕機,是萬用表嗎?
2021-05-11 06:00:52

討論示波器有效位ENOB,以及ENOB對實際信號測試的影響

ADC的有效位指標是對正弦波信號進行FFT頻譜分析間接計算得到的。圖表 2是正弦波經過AD采樣再經過FFT變換得到的頻域分布圖,除了主要的正弦波分量外還存在很多噪聲、諧波和雜散信號。ADC的有效位定義
2019-05-29 17:43:49

論壇缺乏交流

大家發的大部分都是上傳的附件,回帖的人又大都屬于灌水類型的,像回個表情啊,頂一個啊,這樣的回帖有什么意義呢。帖子很少有交流的內容。為什么發帖不能以原文的形式呈現給大家,回帖直接表明該程序或者設計好在哪?哪里還有可以改進的地方。個人感覺都是e幣
2012-09-04 08:45:48

請問AD9957的SNR和ENOB如何測試

明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右;然后再根據SNR=20㏒(S/N)這樣計算出來SNR=79.34而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。謝謝您,請指正!
2018-11-09 09:34:50

轉:都是IO弱上拉

開發的一款液晶驅動器,接收MCU過來的指令和數據進行圖像顯示。使用了一片可編程(帶使能和PWM調節控制)的背光芯片。在CPLD設計中,上電復位狀態將背光使能拉低(關閉),直到MCU端發送開顯示指令后才會將背光使能拉高(開啟)。遇到的問題是這樣,一上電原本背光是關閉的,直到MCU發出指令后才會開啟,但是一上電(按下開關),背光閃爍了一下。效果就像閃光燈一樣,也就是說,上電瞬間,背光開啟又關閉,然后再開啟。試著改變上電延時啟動背光時間以及不同的電路板,發現都會出現類似的問題,排除代碼設計問題和電路板本身的問題。開始的時候,沒有動用示波器,只是以為CPLD在上電后復位結束前的這段時間內控制背光使能信號的引腳出于三態,使能引腳對于這個三態(類似懸空)也有可能被開啟。因此,猜想在背光芯片的輸入端所使用的10uF電容是否太小,如果加大這個電容應該就可以大大延緩背光芯片的輸入電壓的時間,從而即便在復位結束后一段時間內,使能管腳仍然無法正常使能背光。這個想法確是也沒有什么問題,于是并了一個10uF,效果不是那么明顯,再并了一個100uF大大家伙,問題解決了。不過充電長放電也長,關閉后短時間內若再開啟,現象仍然復現,問題擱淺,加大電容不是辦法。詢問了背光芯片的原廠商,提出了CPLD在上電初始是高電平的解釋。拿來示波器一看,確是在CPLD的復位信號剛剛上升的時候(0.5V以下),連接到背光使能的IO腳出現了一個短暫的高脈沖,這個高脈沖維持了大約250us,感覺很蹊蹺,為什么復位期間IO腳出現如此的高脈沖呢?于是再找了另一個IO腳對照,一摸一樣的波形。然后找了同一個BANK的VCCIO同時捕獲,VCCIO上升后不久就看到那個IO腳上升,上升的波形也幾乎一致。挺納悶的,為什么CPLD在上電初始復位之時IO出現一個短暫的高脈沖呢?是電路的干擾嗎?不像,于是找來Altera的FAE,一句話解決問題:Altera CPLD的IO在上電后復位前處于弱上拉狀態。也難怪出現這個高電平,而且對背光產生了作用。弱上拉已成事實,那解決的辦法有一個,加個下拉,電阻要遠小于上拉。而看看電路,原本就有一個推薦的100K下拉電阻在呢?思考了一下,為什么不起作用呢?而且采到的高電平還是直逼3.3V呢。是不是那個弱上拉比100K小得多呢?不知道,但是換了10K的下拉后,問題解決了,無數次開關看不到閃屏現象了。再次采樣,那個IO的輸出不到0.33V,這么看若上拉該有100K以上吧?而和下拉100K時的壓值算算還挺讓人摸不著頭腦的。但,這個問題也許是和負載有關吧。不過,讓特權同學記住了一點,CPLD上電后復位前的IO處于弱上拉。
2011-07-21 08:49:22

軟件比硬件更加難搞?細數SSD固件過的

`軟件比硬件更加難搞?細數SSD固件過的作為新生事物,很多朋友對SSD有著天然的不信任。不少人覺得,SSD和HHD相比,壽命更短,這是由于閃存特別是TLC擦寫次數較少所決定的。不過,和人們的印象
2017-04-26 09:26:45

移動多媒體廣播 2部分:復用GY T 220[1].2-2

移動多媒體廣播 2部分:復用GY T 220[1].2-2006
2008-11-22 16:59:5517

工作場所物理因素測量 8部分:噪聲 GBZ/T 189.8

工作場所物理因素測量 8部分:噪聲 GBZ/T 189.8-2007:范圍本b部分規定了工作場所生產性噪聲測量方法。本部分適用于工作場所生產性噪聲的測量。2 測量儀器2.1 聲級計:2
2009-12-26 14:20:3045

了解模數轉換器的噪聲ENOB

Abstract: Specifications such as noise, effective number of bits (ENOB), effective resolution
2012-05-09 13:57:2926

IBIS模型之2部分-IBIS模型總質量的確定

本文是三部曲系列文章的 2 部分 1 部分(請見參考文獻 1)討論了數字輸入/輸出緩沖器信息規范 (IBIS) 仿真模型的基本要素,以及它們在 SPICE 環境中的產生過程。本文( 2 部分
2013-03-19 15:32:3338

2部分-數據模塊編碼和信息控制編碼

GJB6600 2部分-數據模塊編碼和信息控制編碼
2015-11-13 13:57:328

電動汽車傳導充電用連接裝置2部分:交流充電接口

電動汽車傳導充電用連接裝置 2部分:交流充電接口
2016-07-15 17:21:2644

amd黑科技瑞龍處理器翻車,都是

,裝好了發現機器直接就點不亮,翻車了!為什么會變成這樣子呢?第一次買了性能強勁的AMD CPU,第一次嘗試自己組裝機器,兩家快樂的事情重疊在一起,本該享受到更多DIY帶來的樂趣,享用廉價8C16T的美夢本已觸手可及……但是,為什么會變成這樣子呢?這里的鍋,很大一部分要BIOS去背。
2017-03-31 09:09:3217679

都是噪聲ENOB消失之謎

這個夜晚看上去沒什么不同。。。 寒冷。萬籟俱寂。 雨水的味道讓人窒息。 遠處一條昏暗的閃電劃過夜空,隨之而來的是一個悠長而又低沉的隆隆聲。 暴風雨要來了。。。 。。。平淡無奇的一夜。。。 讓人遺忘的一夜。 報復之夜。 正義被伸張的一夜。 其中的一個夜晚。 恐懼之夜。 惡魔的夜晚。。。 沒有搗蛋。沒有糖果。只有陰影和恐懼。 在一個到處充滿殘垣斷壁、惡意叢生的城市中,最后的一縷希望之光來自城中最新出現的一片地方:這是為
2017-04-18 04:33:40263

都是噪聲ENOB消失之謎3部分

**這是萬圣節發布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。** 瓢潑大雨敲打著外面的人行道。 呈弧形的閃電照亮了遠方的夜空。 門框內有一個大大的影子
2017-04-18 04:37:11536

了解天線規格和操作,2部分

編者注:這兩部系列的1部分著眼于基本電磁場和天線理論,以及關鍵性能參數。2部分,檢查一些實際天線的性能特點,包括新的設計。
2017-05-05 09:21:426

蘋果和Facebook要干架,都是30%抽成

蘋果公司因為30%抽成問題曾與微信交惡,就在最近又有一家公司因為這一問題產生了爭執。Facebook最近在其手機端中包含一款新訂閱工具的計劃,而這一計劃則希望所有的收入都能夠歸于出版商所有。
2017-10-20 13:01:50938

時鐘抖動時域分析, 2 部分

時鐘抖動時域分析, 2 部分
2017-10-26 16:10:426

電壓基準如何影響ADC性能,2部分

本文是一個三部分系列的2部分,它研究用于逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC)的電壓參考系統的設計和性能。
2018-05-15 10:41:4010

2部分:高級代碼矢量化和優化

從Serial到Awesome,2部分:高級代碼矢量化和優化
2020-05-31 11:39:002868

“臉書”面臨刑事調查,都是信息分享

據外媒14日報道,美國檢察官針對社交媒體“臉書”和其他全球一些大型科技公司達成的信息分享協議展開刑事調查,加強審查這家社交媒體的商業行為。
2019-03-15 09:05:362423

對話MIT人工智能實驗室主任:AI不是雙刃劍,都是人類

對話MIT人工智能實驗室主任:AI不是雙刃劍,都是人類,隨著機器學習與人工智能技術的發展,如今,越來越多的公司、個人開始利用 AI 技術,為未來下著重要“賭注”。但是,人一旦動了歪腦筋,AI 也可能會作惡,如何好好利用技術這把雙刃劍,是我們最為關注的。
2019-07-01 14:45:25900

DC/DC轉換器傳導EMI - 2部分噪聲傳播和濾波

在本系列文章的 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導發射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉換器的傳導 EMI 特性。
2019-08-27 15:24:223866

布局電源板以將EMI降至最低:2部分

布局電源板以將EMI降至最低:2部分
2021-04-24 15:23:014

2部分:使用新型Sigma-Delta ADC的特性和功能的電路建議

2部分:使用新型Sigma-Delta ADC的特性和功能的電路建議
2021-05-09 19:13:399

用電信息采集系統型式規范2部分

用電信息采集系統型式規范2部分
2021-08-27 09:58:311

用電信息采集系統技術規范2部分

用電信息采集系統技術規范2部分
2021-08-27 09:39:524

用電信息采集系統檢驗規范2部分

用電信息采集系統檢驗規范2部分
2021-08-27 09:36:020

用電信息采集系統通信協議2部分

用電信息采集系統通信協議2部分
2021-08-27 09:22:123

電動汽車用驅動電機系統 2部分:試驗方法

GBT 18488.2-2015 電動汽車用驅動電機系統 2部分:試驗方法
2022-03-25 15:14:596

GBT20801.2-2020壓力管道規范-工業管道2部分

GBT20801.2-2020壓力管道規范 工業管道 2部分:材料資料分享。
2022-05-06 14:45:340

拍手開關2部分開源分享

電子發燒友網站提供《拍手開關2部分開源分享.zip》資料免費下載
2022-07-19 10:13:512

實時控制技術滿足實時工業通信發展的需求 —— 2部分

實時控制技術滿足實時工業通信發展的需求 —— 2部分
2022-10-31 08:23:530

EMI 的工程師指南 2 部分噪聲傳播和濾波

EMI 的工程師指南 2 部分噪聲傳播和濾波
2022-10-31 08:23:588

EMI 的工程師指南 8 部分 — 隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法

EMI 的工程師指南 8 部分 — 隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法
2022-10-31 08:23:5912

EMI 的工程師指南 7 部分 — 反激式轉換器的共模噪聲

EMI 的工程師指南 7 部分 — 反激式轉換器的共模噪聲
2022-10-31 08:23:5915

LDO基礎知識:噪聲 - 1部分

LDO基礎知識:噪聲 - 1部分
2022-11-01 08:24:582

LDO基礎知識:噪聲 - 2部分

LDO基礎知識:噪聲 - 2部分
2022-11-01 08:25:022

探索高壓輸電——2部分:電壓源換流器

探索高壓輸電——2部分:電壓源換流器
2022-11-01 08:27:041

探索高壓輸電 - 2部分,電壓源換流器

探索高壓輸電 - 2部分,電壓源換流器
2022-11-02 08:15:573

優化您的汽車USB電路防電池短路設計——2部分

優化您的汽車USB電路防電池短路設計——2部分
2022-11-02 08:16:180

了解你的電池組:2部分

了解你的電池組:2部分
2022-11-03 08:04:430

看懂MOSFET數據表,2部分—安全工作區 (SOA) 圖

看懂MOSFET數據表,2部分—安全工作區 (SOA) 圖
2022-11-03 08:04:458

如何改進 Fly-Buck 拓撲中的隔離式輸出穩壓( 2 部分

如何改進 Fly-Buck 拓撲中的隔離式輸出穩壓( 2 部分
2022-11-04 09:52:052

如何使用諧波注入法降低 PFC 諧波并改善 THD( 2 部分

如何使用諧波注入法降低 PFC 諧波并改善 THD( 2 部分
2022-11-04 09:52:062

電氣過應力簡介-2部分

電氣過應力簡介-2部分
2022-11-04 09:52:176

電感式傳感:線性位置傳感( 2 部分

電感式傳感:線性位置傳感( 2 部分
2022-11-04 09:52:277

讓低功耗 MSP430 的功耗更低 — 2 部分

讓低功耗 MSP430 的功耗更低 — 2 部分
2022-11-04 09:52:330

帶NTC的恒溫器-2部分

電子發燒友網站提供《帶NTC的恒溫器-2部分.zip》資料免費下載
2022-11-21 09:57:150

DIY點焊機-2部分

電子發燒友網站提供《DIY點焊機-2部分.zip》資料免費下載
2022-11-30 12:04:3511

如何計算用于ADC動態性能測量的ENOB

模數轉換器(ADC)的動態性能由有效位數(ENOB)決定。在本應用筆記中,我們研究了ENOB與ADC的其他動態特性的關系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及總諧波失真(THD)。我們還將MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理論計算ENOB與實驗室測量值進行了比較。
2022-12-21 15:32:5420461

物聯網是否安全?影響安全的三大因素( 2 部分,共 4 部分

物聯網是否安全?影響安全的三大因素( 2 部分,共 4 部分
2022-12-26 10:16:272148

使用Zio控制機械臂(2部分)

電子發燒友網站提供《使用Zio控制機械臂(2部分).zip》資料免費下載
2022-12-30 10:12:480

解開車輛檢測算法之謎

解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:382042

Mouser 的 STEAMy Summer: 2 部分

Mouser 的 STEAMy Summer: 2 部分
2023-01-05 09:43:421339

了解模數轉換器中的噪聲ENOB和有效分辨率

噪聲、有效位數(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規格在很大程度上決定了ADC的實際精度。因此,了解與噪聲相關的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設計人員必須更好地了解ADC噪聲ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應用說明有助于理解這一點。
2023-01-17 10:57:398600

EN 62272-2-2007 全球數字無線廣播(DRM).2部分

EN 62272-2-2007 全球數字無線廣播(DRM).2部分_波段小于30MHz的無線廣播.DRM發射機的測量方法
2023-02-01 14:37:460

LFPAK MOSFET 熱設計指南-2部分-AN11113

LFPAK MOSFET 熱設計指南 - 2 部分-AN11113
2023-02-20 18:50:170

LFPAK MOSFET 熱設計指南-2部分-AN11113_ZH

LFPAK MOSFET 熱設計指南 - 2 部分-AN11113_ZH
2023-02-20 18:51:292

最酷的Kickstarter機器人 2部分 – 以往成果

本文是最酷Kickstarter資助的機器人項目系列文章的2部分
2023-02-28 15:20:571566

所有IC中半導體噪聲的特性 如何估算基準電壓源的噪聲

噪聲。在2部分中,我們將重點介紹數據轉換器特有的噪聲源和失真,并說明這些數據手冊中如何指定噪聲和失真。我們總結的3部分匯集了1部分2部分,向讀者展示了如何優化噪聲預算,以及如何為其應用選擇最合適的數據轉換器。
2023-02-28 14:29:3871297

電機選型基礎知識2部分:如何計算負載慣量

電機選型基礎知識 2 部分:如何計算負載慣量
2023-03-09 15:16:3325892

微型能源轉型2部分之軟件介紹

電子發燒友網站提供《微型能源轉型2部分之軟件介紹.zip》資料免費下載
2023-06-19 11:10:090

使用AWS的IoT環境站2部分

電子發燒友網站提供《使用AWS的IoT環境站2部分.zip》資料免費下載
2023-07-04 14:26:380

使用Genode控制Zybo Z7 GPIO - 2/2部分

電子發燒友網站提供《使用Genode控制Zybo Z7 GPIO - 2/2部分.zip》資料免費下載
2023-07-13 11:32:510

PCB板上的字符莫名消失之謎

明明PCB上設計了字符,為什么收到板子后,線路板上的字符全部消失,是設計的錯,還是生產的過,請走進今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:401919

消失的她,GERBER失蹤之謎

這是一個PCB界的懸疑劇《消失的她》,明明PCB原文件很完整,為什么gerber輸出只有1KB,你知道幕后的真實原因嗎,請打開今天的案例分析,發現不一樣的秘密。
2024-01-24 11:09:131127

電源設計方法-2部分

電子發燒友網站提供《電源設計方法-2部分.pdf》資料免費下載
2024-09-06 11:42:132

如何進行電源設計–2部分

電子發燒友網站提供《如何進行電源設計–2部分.pdf》資料免費下載
2024-09-07 11:09:502

智能網聯汽車云控系統2部分:車云數據交互規范

智能網聯汽車云控系統 2部分 車云數據交互規范
2024-11-18 15:04:191

探討電壓基準噪聲對模數轉換器(ADC)的有效位數(ENOB)和無噪聲分辨率的影響

在眾多使用模數轉換器(ADC)的系統中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現實世界的模擬信號轉換為數字信號進行處理。由于信號鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:171468

已全部加載完成