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本文档的目的是帮助用户了解如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局。在采取本文档中提到的对策后,有必要进行全面的系统评估。本文档提供了有关RL78 / G14样品板的说明。测试板的说明。本节显示了推荐布局的示例,不建议使用的电路板均使用相同的原理图和组件制作而成。仅PCB布局不同。通过推荐的方法,推荐的PCB板可以实现更高的降噪性能。推荐的布局和不推荐的布局均采用相同的原理图设计。图1显示了MCU周围的电路原理图。 MCU周围电路原理图 两个测试板的PCB布局。本节显示了推荐布局和非推荐
随着这些系统的设计人员在改善系统的鲁棒性和提高音频质量方面取得了长足的进步,现代D类解决方案已经比前几代产品有了很大的改进。实际上,在大多数应用中,使用这些放大器的优点现在超过了与它们相关的任何缺点。在传统的D类放大器中,控制器通常用于将模拟或数字音频转换为PWM信号,然后再由功率MOSFET放大,该功率MOSFET通常集成到功率后端设备中。这些放大器具有高效率的优势,可减少或减少散热片,并降低电源输出功率要求。但是,与传统的A / B类放大器相比,它们还具有固有的系统问题,例如成本,性能和E
JBS结构降低泄漏电流(IR)SBD是由半导体与金属的接合形成的。由于半导体和金属之间的势垒不同,它起着二极管的作用。由于半导体-金属界面上的分子结构可能是不连续的,因此可能会出现表面不规则、晶体缺陷或其它异常现象。当强电场作用于含有这些缺陷的半导体-金属界面时,会有所谓的泄漏电流(IR)流动。在具有传统结构的SBD中,耗尽区延伸到半导体侧(如下所示),导致电荷(或电子)产生的电场在半导体-金属界面处最强。相反,在JBS二极管中,耗尽区延伸于部分埋在半导体表面下的p和n-区之间。当反向偏压增大
越来越多的企业和个人正在寻找减少能源足迹和增加可再生资源使用的方法。我们应该关注哪里才能产生显着效果? 世界上超过 65% 的电力用于为工业环境、商业建筑和个人家庭中的电机和电源提供动力。根据我们的数据世界,60% 的电力来自燃烧煤炭和天然气,不到 10% 来自可再生能源。智能变频数字电机控制,能耗降低25%以上。智能数字电源控制可以最大限度地提高太阳能和风能的生产效率,并最大限度地降低超高耗能设备的功耗。在本文中,我们探讨了智能控制应用的一些趋势,并分享了智能控制如何降低能源消耗和提高可再生
Tessent Connect 帮助 eSilicon 大幅加快下一代 ASIC 的 IC 测试周期 西门子旗下业务Mentor今日宣布推出Tessent Connect 一种创新的可测试性设计 (DFT) 自动化方法,可提供意图驱动的分层测试实现。与传统的 DFT 方法相比,该方法可帮助 IC 设计团队以更少的资源实现更快的制造测试质量目标。作为 Tessent Connect 首次展示的一部分,Mentor 今天还发布了 Tessent Connect Quickstart 程序,该程序提
随着科技的发展,LCD屏在我们的日常生活中越来越常见。RA8876L4N驱动器作为一种常用的LCD屏驱动芯片,广泛应用于各种电子产品中。然而,在使用RA8876L4N驱动LCD屏时,功耗问题是一个不可忽视的问题。如何降低功耗,提高能源利用效率,是许多电子工程师面临的问题。下面,我们将介绍几种降低RA8876L4N驱动LCD屏功耗的方法。 首先,合理的电源管理是降低功耗的关键。在使用RA8876L4N驱动LCD屏时,应根据实际需求调整电源电压。一般来说,LCD屏的背光亮度与电源电压成正比,因此适
据EDN电子技术设计了解,业内人士爆料称台积电可能会降低 N3 或 3nm 级晶圆厂工艺系列芯片的价格,以增加其他公司的采用率,例如科技巨头AMD、NVIDIA、联发科和高通,此举将有助于台积电获得除苹果以外更多的客户。 传台积电正在研究降低3nm制程技术的成本 台积电现在面临的困难是新N3技术的制造成本过高,据悉,N3 在 25 层内使用 EUV(极紫外)光刻,根据配置,EUV 扫描仪的成本可能在 1.5 亿至 2 亿美元之间。而 3nm 技术的代工价格每片晶圆超过 20,000 美元。 A
RA8871ML4N是一款高性能的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。然而,高功耗会导致能源浪费和设备发热,进而影响设备的性能和使用寿命。因此,降低RA8871ML4N的功耗是一个非常有意义的问题。以下是一些可能的方法: 1. 优化电路设计:电路设计是影响功耗的关键因素之一。优化电路布局和布线,使用低功耗元件,可以有效地降低功耗。在设计过程中,应充分考虑元件之间的电磁干扰和热效应,以避免不必要的功耗增加。 2. 降低工作电压:RA8871ML4N的正常工作电压范围较宽,因此可以通过降低工作
黑金刚电解电容是电子设备中非常重要的元件,但是在高负载和高频率的情况下,电解电容可能会产生较高的热量,导致温升过高,影响设备的稳定性和寿命。因此,如何降低黑金刚电解电容的温升成为了一个重要的问题。 首先,我们可以从电路设计入手,优化电路布局,避免过密和过热区域的出现。同时,合理分配电路中的功率,避免局部过热的情况。此外,使用散热器或者散热片可以有效地将热量散发出去,降低电解电容的温度。 其次,选择合适的电解电容也非常重要。一些高品质的电解电容具有更好的散热性能和更长的寿命,因此能够更好地适应高