论坛
硬件设计
厂商专区
大联大技术论坛
英飞凌技术社区
意法半导体社区
开步电子社区
Qualcomm物联网技术论坛
ZigBee & IAR 小组
硬件设计
电子基础
电路图
模拟技术
电源技术
测试测量技术
EDA与IC设计
硬件开发经验
制造与封装
拆解基地
评测
嵌入式/开源硬件
可编程器件
嵌入式与MCU
开源硬件与DIY
学生创客专区
通信/手机/物联网
通信与网络
消费电子与智能设备
汽车电子与车联网
物联网与智能家居
机器人/工业电子
电机与控制
工业电子与自动化
机器人技术与AI
无人机专区
供应链专区
采购与销售
分销与供应链
资本与市场
方案/元器件供求
职场与创业
面包板社区活动
管理沙龙
工程师职场
新手反馈与建议
路边社娱乐
电子基础
资料集:中外大牛来讲信号完整性
34
16
发帖
提问
楼主
资料集:中外大牛来讲信号完整性
精华 1
shusu
427
主题
481
帖子
3644
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
1385
发消息
9438
16
发表于 2018-3-9 14:34:05
显示全部楼层
信号完整性资料集:
信号完整性资料集.zip
(6.98 MB, 下载次数: 766)
2018-3-9 15:04 上传
点击文件名下载附件
包含:
100条使信号完整性问题最小化的通用设计原则
高速电路信号完整性分析
高速信号完整性及Checklist
基于Cadence的信号完整性仿真步骤
孔阻抗控制及其对信号完整性的影响
泰克官方PDF:信号完整性基础
信号完整性基础知识(中兴通讯上海第一研究所)
----------------------------------------------------------------
《
PCB电流与信号完整性设计
》
信号完整性研究(一):什么是信号完整性?
信号完整性研究(二):何时会遇到信号完整性问题
信号完整性研究(三):重视信号上升时间
信号完整性研究(四):信号上升时间与带宽
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射
信号完整性(二):接收端容性负载的反射
信号完整性(三):PCB走线宽度变化产生的反射
信号完整性(四):信号振铃是怎么产生的
信号完整性(五):信号反射
信号完整性(六):多长的走线才是传输线
信号完整性(七):特性阻抗
信号完整性与电源完整性的研究与仿真
信号完整性基础-瞬态阻抗与特性阻抗图解
信号完整性之转折频率与带宽的关联
从信号完整性角度看电容应用与计算
【博客大赛】DDR总线信号完整性测试
信号完整性100条经验规则
1、信号上升时间约是时钟周期的10%,即1/10x1/Fclock。例如100MHZ 时钟的上升时间大约是1NS.
2、理想方波的N 次谐波的振幅约是时钟电压副值的2/(N 派)倍。例如,1V时钟信号的第一次谐波幅度约为0.6V,第三次谐波的幅度约是0.2V。
3、信号的带宽和上升时间的关系为:BW=0.35/RT。例如,如果上升时间是1NS,
则带宽是350MHZ。如果互连线的带宽是3GHZ,则它可传输的最短上升时间约为0.1NS。
4、如果不知道上升时间,可以认为信号带宽约是时钟频率的5 倍。
5、LC 电路的谐振频率是5GHZ/sqrt(LC),L 的单位为NH,C 的单位为PF。
6、在400MHZ 内,轴向引脚电阻可以看作理想电阻;在2GHZ 内,SMT0603电阻可看作理想电阻。
7、轴向引脚电阻的ESL(引脚电阻)约为8NH,SMT 电阻的ESL 约是1.5NH。
8、直径为1MIL 的近键合线的单位长度电阻约是1 欧姆/IN。
9、24AWG 线的直径约是20MIL,电阻率约为25 毫欧姆/FT。
10、 1 盎司桶线条的方块电阻率约是每方块0.5 豪欧姆。
11、 在10MHZ 时,1 盎司铜线条就开始具有趋肤效应。
12、 直径为1IN 球面的电容约是2PF。
13、 硬币般大小的一对平行板,板间填充空气时,他们间的电容约为1PF。
14、 当电容器量板间的距离与板子的宽度相当时,则边缘产生的电容与平行板形成的产生的电容相等。例如,在估算线宽为10MIL、介质厚度为10MIL的微带线的平行板电容时,其估算值为1PF/IN,但实际的电容约是上述的两倍,也就是2PF/IN。
15、 如果问对材料特性一无所知,只知道它是有机绝缘体,则认为它的介电
常数约为4。
16、 1 片功率为1W 的芯片,去耦电容(F)可以提供电荷使电压降小于小于
5%的时间(S)是C/2。
17、 在典型电路板钟,当介质厚度为10MIL 时,电源和地平面间的耦合电容
是100PF/IN 平方,并且它与介质厚度成反比。
18、 如果50 欧姆微带线的体介电常数为4,则它的有效介电常数为3。
19、 直径为1MIL 的圆导线的局部电感约是25NH/IN 或1NH/MM。
20、 由10MIL 厚的线条做成直径为1IN 的一个圆环线圈,它的大小相当于拇
指和食指围在一起,其回路电感约为85NH。
21、 直径为1IN 的圆环的单位长度电感约是25NH/IN 或1NH/MM。例如,如
果封装引线是环形线的一部分,且长为0.5IN,则它的电感约是12NH。
22、 当一对圆杆的中心距离小于它们各自长度的10%时,局部互感约是各自
的局部互感的50%。
23、 当一对圆杆中心距与它们的自身长度相当时,它们之间的局部互感比它
们各自的局部互感的10%还要少。
24、 SMT 电容(包括表面布线、过孔以及电容自身)的回路电感大概为2NH,
要将此数值降至1NH 以下还需要许多工作。
25、 平面对上单位面积的回路电感是33PHx 介质厚度(MIL)。
26、 过孔的直径越大,它的扩散电感就越低。一个直径为25MIL 过孔的扩散电感约为50PH。
27、 如果有一个出沙孔区域,当空闲面积占到50%时,将会使平面对间的回路电感增加25%。
28、 铜的趋肤深度与频率的平方跟成反比。1GHZ 时,其为2UM。所以,10MHZ 时,铜的趋肤是20UM。
29、 在50 欧姆的1 盎司铜传输线中,当频率约高于50MHZ 时,单位长度回路电感为一常数。这说明在频率高于50MHZ 时,特性阻抗时一常数。
30、 铜中电子的速度极慢,相当于蚂蚁的速度,也就是1CM/S。
31、 信号在空气中的速度约是12IN/NS。大多数聚合材料中的信号速度约为6IN/NS。
32、 大多数辗压材料中,线延迟1/V 约是170PS/IN。
33、 信号的空间延伸等于上升时间X 速度,即RTx6IN/NS。
34、 传输线的特性阻抗与单位长度电容成反比。
35、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电容约为3.3PF/IN。
36、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电感约为8.3NH/IN。
37、 对于FR4 中的50 欧姆微带线,其介质厚度约是线宽的一半。
38、 对于FR4 中的50 欧姆带状线,其平面间的间隔时信号线线宽的2 倍。
39、 在远小于信号的返回时间之内,传输线的阻抗就是特性阻抗。例如,当驱动一段3IN 长的50 欧姆传输线时,所有上升时间短与1NS 的驱动源在沿线传输并发生上升跳变时间内感受到的就是50 欧姆恒定负载。
40、 一段传输线的总电容和时延的关系为C=TD/Z0。
41、 一段传输线的总回路电感和时延的关系为L=TDxZ0。
42、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度与信号线宽相等,则其特性阻抗比返回路径无限宽时的特性阻抗高20%。
43、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度至少时信号线宽的3 倍,则其特性阻抗与返回路径无限宽时的特性阻抗的偏差小于1%。
44、 布线的厚度可以影响特性阻抗,厚度增加1MIL,阻抗就减少2 欧姆。
45、 微带线定部的阻焊厚度会使特性阻抗减小,厚度增加1MIL,阻抗减少2欧姆。
46、 为了得到精确的集总电路近似,在每个上升时间的空间延伸里至少需要有3.5 个LC 节。
47、 单节LC 模型的带宽是0.1/TD。
48、 如果传输线时延比信号上升时间的20%短,就不需要对传输线进行端接。
49、 在50 欧姆系统中,5 欧姆的阻抗变化引起的反射系数是5%。
50、 保持所有的突变(IN)尽量短于上升时间(NS)的量值。
51、 远端容性负载会增加信号的上升时间。10-90 上升时间约是(100xC)PS,其中C 的单位是PF。
52、 如果突变的电容小于0.004XRT,则可能不会产生问题。
53、 50 欧姆传输线中拐角的电容(Ff)是线宽(MIL)的2 倍。
54、 容性突变会使50%点的时延约增加0.5XZ0XC。
55、 如果突变的电感(NH)小于上升时间(NS)的10 倍,则不会产生问题。
56、 对上升时间少于1NS 的信号,回路电感约为10NH 的轴向引脚电阻可能会产生较多的反射噪声,这时可换成片式电阻。
57、 在50 欧姆系统中,需要用4PF 电容来补偿10NH 的电感。
58、 1GHZ 时,1 盎司铜线的电阻约是其在DC 状态下电阻的15 倍。
59、 1GHZ 时,8MIL 宽的线条的电阻产生的衰减与介质此材料产生的衰减相当,并且介质材料产生的衰减随着频率变化得更快。
60、 对于3MIL或更宽的线条而言,低损耗状态全是发生在10MHZ频率以上。在低损耗状态时,特性阻抗以及信号速度与损耗和频率无关。在常见的级互连中不存在由损耗引起的色散现象。
61、 -3DB 衰减相当于初始信号功率减小到50%,初始电压幅度减小到70%。
62、 -20DB 衰减相当于初始信号功率减小到1%,初始电压幅度减小到10%。
63、 当处于趋肤效应状态时,信号路径与返回路径的单位长度串联约是(8/W)Xsqrt(f)(其中线宽W:MIL;频率F:GHZ)。
64、 50 欧姆的传输线中,由导体产生的单位长度衰减约是36/(Wz0)DB/IN。
65、 FR4 的耗散因子约是0.02。
66、 1GHZ 时,FR4 中由介质材料产生的衰减约是0.1DB/IN,并随频率线性增加。
67、 对于FR4 中的8MIL 宽、50 欧姆传输线,在1GHZ 时,其导体损耗与介质材料损耗相等。
68、 受损耗因子的制约,FR4 互连线(其长是LEN)的带宽约是30GHZ/LEN。
69、 FR4 互连线可以传播的最短时间是10PS/INxLEN。
70、 如果互连线长度(IN)大于上升时间(NS)的50 倍,则FR4 介质板中由损耗引起的上升边退化是不可忽视的。
71、 一对50 欧姆微带传输线中,线间距与线宽相等时,信号线间的耦合电容约占5%。
72、 一对50 欧姆微带传输线中,线间距与线宽相等时,信号线间的耦合电感约占15%。
73、 对于1NS 的上升时间,FR4 中近端噪声的饱和长度是6IN,它与上升时间成比例。
74、 一跟线的负载电容是一个常数,与附近其他线条的接近程度无关。
75、 对于50 欧姆微带线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为5%。
76、 对于50 欧姆微带线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2%。
77、 对于50 欧姆微带线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为1%。
78、 对于50 欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%。
79、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2%。
80、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为0.5%。
81、 一对50 欧姆微带传输线中,间距与线宽相等时,远端噪声是4%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是8%。
82、 一对50 欧姆微带传输线中,间距是线宽的2 倍时,远端噪声是2%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。
83、 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的3 倍时,远端噪声是1.5%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。
84、 带状线或者完全嵌入式微带线上没有远端噪声。
85、 在50 欧姆总线中,不管是带状线还是微带线,要使最怀情况下的远端噪声低于5%,就必须保持线间距大于线宽的2 倍。
86、 在50 欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上75%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两跟线。
87、 在50 欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上95%的窜扰来源于受害线两边距离最近的每边各两根线条。
88、 在50 欧姆总线中,线间距离是线宽的2 倍时,受害线上100%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两根线条。这是忽略与总线中其他所有线条间的耦合。
89、 对于表面布线,加大相邻信号线间的距离使之足以添加一个防护布线,串扰常常就会减小到一个可以接受的水平,而且这是没必要增加防护布线。添加终端短接的防护布线可将串扰减小到50%。
90、 对于带状线,使用防护线可以使串扰减小到不用防护线时的10%。
91、 为了保持开关噪声在可以接受的水平,必须时互感小于2.5nhx 上升时间(ns)。
92、 对于受开关噪声限制的接插件或者封装来说,最大可用的时钟频率是
250MHZ/(NxLm)。其中,Lm 是信号/返回路径对之间的互感(nh),N 是同时开馆的数量。
93、 在LVDS 信号中,共模信号分量是比差分信号分量达2 倍以上。
94、 如果之间没有耦合,差分对的差分阻抗是其中任意一个单端线阻抗的2倍。
95、 一对50 欧姆微带线,只要其中一跟线的电压维持在高或低不变,则另一跟线的单端特性阻抗就与邻近线的距离完全无关。
96、 在紧耦合差分微带线中,与线宽等于线间距时的耦合相比,线条离得很远而没有耦合时,差分特性阻抗仅会降低10%左右。
97、 对于宽边耦合差分对,线条间的距离应至少比线宽大,这么做的目的是为了获得可高达100 欧姆的查分阻抗。
98、 FCC的B级要求是,在100MHZ 时,3M远处的远场强度要小于150UV/M.
99、 邻近的单端攻击次线在强耦合差分对上产生的差分信号串扰比弱耦合差分对上的少30%。
100、 邻近的单端攻击次线在强耦合差分对上产生的共模信号串扰比弱耦合差分对上的多30%。
继续阅读本篇相关更多标签
信号完整性
写原创有奖励!2025面包板原创奖励正在进行中
举报
34
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
热门资料
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+ ...
无刷电机原理图大全
热门活动
WAIC独家议程公开!Arm携阿里云/小鹏/联想揭秘AI落地密码
深度剖析:测试电源与光伏储能背后的半导体奥秘
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
学高精度测量技术,抢华为/小米/雷柏等好礼
超越单处理器嵌入式系统的演进
技术文库
数字电路之多谐振荡器
一文了解芯片可靠性测试
把电源设计好,硬件成功一半 ...
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路 ...
上电导通型单键开关机电路分析 ...
全部回复 16
2
主题
144
帖子
457
积分
身份:
LV2 初级技术员
E币:
8
发消息
用户1805053
发表于2018-3-12 08:41:45
显示全部楼层
沙发
Thanks......
>>资料:常用信号完整性的测试手段和在设计的应用
回复
0
主题
8
帖子
121
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
99
发消息
klumeer
发表于2018-3-12 14:53:01
显示全部楼层
板凳
对SI&PI重燃信心,谢谢分享
>>资料:DDR4板设计及信号完整性验证的挑战
支持
反对
举报
回复
0
主题
16
帖子
805
积分
身份:
LV3 中级技术员
E币:
363
发消息
用户3858324
发表于2018-3-13 08:39:50
显示全部楼层
地板
谢谢楼主,楼主辛苦了
>>资料:Cadence高速电路设计 Allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南.pdf
支持
反对
举报
回复
1
主题
33
帖子
1390
积分
身份:
LV4 高级技术员
E币:
820
发消息
yiyunsuiyu
发表于2018-3-13 12:29:13
显示全部楼层
5
#
可以。
>>资料:信号完整性基础
回复
0
主题
1
帖子
217
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
205
发消息
huailao120
发表于2018-3-13 22:12:31
显示全部楼层
6
#
很好的资料,感谢分享~
>>资料:POWER-AWARE-通过集成信号完整性和电源完整性仿真来确保 DDRX 设计的可靠性
支持
反对
举报
回复
0
主题
4
帖子
109
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
90
发消息
用户3862952
发表于2018-3-13 23:29:30
显示全部楼层
7
#
多谢分享,比较实用的资料
>>资料:信号完整性的基本概念.pdf
支持
反对
举报
回复
0
主题
3
帖子
276
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
227
发消息
用户3869861
发表于2018-3-16 08:37:29
显示全部楼层
8
#
谢谢楼主,下载了,慢慢啃
>>资料:Stratix III FPGA Signal Integrity
支持
反对
举报
回复
0
主题
7
帖子
354
积分
身份:
LV2 初级技术员
E币:
283
发消息
heyna
发表于2018-3-16 14:51:10
显示全部楼层
9
#
谢谢分享!
>>资料:Keysight-如何确定示波器的信号完整性
回复
0
主题
3
帖子
107
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
100
发消息
用户1470505
发表于2018-3-17 13:26:30
显示全部楼层
10
#
早就想学学了
>>资料:测量精度的演进与颠覆:好的示波器不仅需要ADC位数超过8比特
支持
反对
举报
回复
2
主题
4
帖子
356
积分
身份:
LV2 初级技术员
E币:
374
发消息
seaair2009
发表于2018-3-20 09:45:39
显示全部楼层
11
#
谢谢分享!
>>资料:信号完整性分析_国外经典教材_中译本
回复
0
主题
65
帖子
1839
积分
身份:
LV4 高级技术员
E币:
1815
发消息
xiatiezheng_555355118
发表于2018-7-2 14:16:02
显示全部楼层
12
#
多谢分享,这些经验非常有用。
>>资料:龙芯2号PC104 Plus处理器模块设计
支持
反对
举报
回复
0
主题
10
帖子
260
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
174
发消息
用户3880266
发表于2018-7-2 14:51:35
显示全部楼层
13
#
不错
>>资料:信号完整性原理
回复
0
主题
66
帖子
402
积分
身份:
LV2 初级技术员
E币:
116
发消息
Happyharycui
发表于2018-7-3 08:49:14
显示全部楼层
14
#
多谢楼主分享
>>资料:SI教父霍华德博士信号完整性基础文章8篇
支持
反对
举报
回复
0
主题
6
帖子
108
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
93
发消息
用户1859554
发表于2018-7-5 14:09:13
显示全部楼层
15
#
謝謝你
>>资料:信号完整性分析
回复
1
2
下一页
回复楼主
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及嵌入式技术论坛火热来袭
ADI四大精密测量方案解析:从阻抗分析到高压SMU实战应用
电子基础
版主:
24c01硬件电子
版主:
自做自受
版主:
我的果果超可爱
入门级电子工程师交流电子基础技术知识的平台,从0到1成长为合格工程师。
展开更多
帖子
8076
回复
6028
置顶
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
置顶
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
置顶
精华1
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
精华2
ESP32WIFI测试工具(WIFI杀手)
精华2
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
精华2
【STM32F103C8T6教程】(九)DHT11温湿度计【应用】
评测文章
【六岳微LY-F335开发板】+初识篇
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【芯旺32位MCU KF32A156 开发板】介绍、环境搭建、工程测试
【富芮坤FR3068x-C】+经典蓝牙音乐A2DP 音乐播放测试
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
【凌鸥创芯LKS32MC453RCT8】+ 移植RT-Thread + 串口日志与点灯
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+ 电机运行测试
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+ 电机运行测试
免费申请
热帖
【E币话题】电子工程师深圳月薪15K,够吗?
走了,华为 —— 38岁起步,不算太晚。
【变废为宝】联想电脑自带鼠标,你看这质量
【变废为宝】紫外消毒灯拆解
【变废为宝】出口小音箱拆解
【E币话题】做嵌入式,硬件方向好还是软件
【变废为宝】光控开关的拆解和原理分析
【变废为宝】将智能插座接入米家,告别多个
C语言中如何将long数据转换成char型数据输
【变废为宝】高端音箱控制器拆解
大家都在看的技术资料
基于蓝牙技术的汽车驾驶盘控制系统
滤波器有哪些分类?这些滤波器使用注意事项你都知道吗?
一看就懂!动画讲解LC振荡器的工作原理
基于ARM的智能家居控制通信控制站的设计与实现
光耦使用经验贴,大佬传授光耦实用技巧
为何要发展电源管理芯片?如何选择电源管理芯片?
干式变压器有何优缺点?干式变压器的应用+保护方式介绍
单片机的I2C和SPI通信的含义
芯视频
更多>
00:53
高技传动带你了解丝杆模组卡顿根本原因(3)
高技传动
65
收电子元器件呆滞料的人赚钱了吗?呆料的回收途径跟难点?
晶尊微ICMAN液位检测模组-精度高达1mm/自校正,你值得拥有!
从真实驾驶到虚拟测试
镓未来新品亮相全球电子行业的顶级盛会——慕尼黑上海电子展
芯片不加征关税了?8542集成电路停止征125%的关税真的?
举报
内容系网友发布,其中涉及到安全隐患的内容系网友个人行为,不代表面包板社区观点
请点击举报理由
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
在线研讨会
直播
白皮书
研华嵌入式论坛
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
领WAIC2025免费门票-Arm专场
杂志免费订阅
汽车电子专题
Studio
CEO专栏
行业及技术活动
微信入群
全球联播
汽车电子专题
Datasheets查询
电子计算工具
小测验
会员活动中心
原厂技术站
首页
论坛
热门板块
技术问答
电子技术基础
电路图
模拟技术
电源技术与新能源
EDA工具与IC设计
测试测量技术
可编程器件
嵌入式系统与MCU
技术创意与DIY
通信与网络
消费电子与智能设备
机器人技术与设计
采购与销售
分销与供应链
工程师职场
热门主题
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
SLMi350 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动
精华主题
【资料汇总】最全实用电路合集,电路学习从
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量
【转载】LIN总线入门
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
十天学会单片机实例100+C51应用实战集锦
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分100
ESP32WIFI测试工具(WIFI杀手)
错过等一年!零距离技术盛宴 MATLAB EXPO
下载
热门类别
基础知识
电源/功率
PCB
单片机/嵌入式
FPGA
模拟/数字
处理器/DSP
测试测量
通信/RF/网络
软件/EDA/IP
AI/机器人/无人机
制造与封装
书籍
源码
原理图
电路图
热门资料
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
无刷电机原理图大全
开关电源设计(第3版) (普利斯曼,比利斯,莫瑞著;王志强、肖文勋、虞龙译)
最新技术白皮书
【国际电子商情2025年7月杂志】低空经济加速起飞:千米空域,万亿蓝海
【2025年7月电子工程专辑杂志】从“三共计算”到生态重塑,舱驾融合开启智驾新范式
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
MOSFET和GaN FET应用手册:电源设计工程师指南(共542页)
【2025年6月电子工程专辑杂志】边缘智能:数字化浪潮下的变革新引擎
【国际电子商情2025年6月杂志】2024年度全球电子元器件分销商营收排名TOP50
博客
热门板块
FPGA/CPLD
MCU/嵌入式
模拟
电源/新能源
测试测量
通信
PCB
汽车电子
软件与OS
采购与分销
供应链管理
工程师职场
EDA/IP/设计与制造
无人机
机器人/AI
推荐博文
为什么LoRaWAN产品入不了网?
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
智能手机存量战:vivo完全不够华为手机打?
器件寄生电容对高速输出电路占空比的影响
定制 Linux Kernel Driver 编译示例
7月电视面板行情:需求走弱,LCD TV面板价
最新博文
为什么LoRaWAN产品入不了网?
普科科技PRBTEK电流互感器PK系列使用方法及
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
Golang基础笔记十之goroutine和channel
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
技术干货 | DAC频率响应特性解析:从sinc函
PK-CWT 系列柔性电流探头使用指南:操作方
评测
W800 Arduino 开发板
查看详情
信号的调制与解调技术
查看详情
芯旺32位MCU KF32A156 开发板
查看详情
硬核
查看详情
六岳微LY-F335开发板
查看详情
凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8
查看详情
芯语
热门板块
半导体
通信网络
消费电子/手机
汽车电子
物联网
工控
硬件设计
嵌入式/FPGA
电源/能源
测试测量
人工智能/机器人
科技前沿
供应链
工程师职场
最新芯语
历时一年,立讯精密41亿元收购案终于落定!
深圳大普微电子:向“新”而行,打造数据存储新引擎
三大存储厂商近期停产型号汇总及产品型号对照表
广菲克之死(一)
保时捷还没到需要谁力挽狂澜的时候
极海G32R501高压通用伺服控制器参考方案演示
APM32芯得 EP.61 | 基于APM32F411移植U8g2驱动OLED完整教程
观众报名 | 通信定位展,聚焦端侧AI、AI潮玩、北斗、通感一体、多模态定位技术融合等!
实锤!国内手机eSIM真的要来了
又一国产手机芯片厂商申请破产!
Galaxy Unpacked发布会亮点速览:Z Fold7与Flip7重新定义三星折叠屏愿景
【行业活动】2025 IPC CEMAC电子制造年会观众报名正式启动
文库
热门类别
模拟设计
电源技术
PCB设计
元器件知识
硬件开发经验
封装/工艺
EDA/IC设计
单片机/嵌入式
C语言/编程开发
可编程/FPGA
处理器/DSP
RF/通信
人工智能/机器人
开源设计/DIY
最新文库
无线充电器有何特点?无线充电器有哪些类型?
无线通讯技术有哪些?无线通讯技术如何在物联网得以应用?
什么是薄膜太阳能电池?薄膜太阳能电池是如何兴起的?
你了解GPU服务器吗?GPU服务器有何不同之处?
GPU和CPU有什么区别?大佬带你了解GPU的那些事
什么是晶体管测试仪?晶体管测试仪如何正确使用?
微控电机为何物?什么又是满盘电机
大佬深入剖析无人驾驶,无人驾驶汽车的未来如何?
大佬剖析无人驾驶,无人驾驶汽车优缺点介绍
无线通讯在智能家居有何体现?瞅瞅这些无线通讯技术
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
3AT89C51单片机引脚说明及引脚图
活动
技术论坛
更多>
2022电机驱动与控制论坛
深圳市南山区
2022年6月17日
2022全球MCU生态发展大会
深圳市南山区
2022年6月17日
射频与微波技术及应用研讨会
西安天朗森柏大酒店
2022年06月23日
热点活动
更多>
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
上海
2025年09月17日
2025 全球 MCU 生态发展大会
深圳
2025年07月24日
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
深圳
2025年07月24日
社群活动
更多>
资料下载:高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术指南
2024.09.19-2024.10.30
《电信基站应用指南》中文版发布!免费下载
2024.09.01-2024.09.30
Debug一秒看穿故障! Fluke 红外热像仪免费申领
2024.08.01-2024.09.20
投票中:2024全球电子元器件分销商卓越表现奖
2024.08.10-2024.09.11
商城
绿林游标卡尺高精度0.02mm机械式内外径深度测量开式游标卡尺0-150mm
E币:
1599
立即兑换
德力西R2897电笔智能测电压多功能测断线数显电工专用感应试电笔
E币:
1699
立即兑换
得力(deli)多功能零件盒收纳盒乐高黑色透明小格24格分类盒元件盒工具储物盒
E币:
1399
立即兑换
得力 不锈钢镊子3件套
E币:
699
立即兑换
宝工(Pro'skit) 8S005 无酸焊油(50g) 助焊剂 焊锡膏
E币:
599
立即兑换
德力西电气 DELIXI ELECTRIC 手持贴膜烤枪吹风枪
E币:
2399
立即兑换
芯视频
兑奖中心
E聘
NEW
#热门搜索#
NFC
MCU
华为
原理图
关闭
站长推荐
/5
报名:2025国际AI+IoT生态发展大会/MCU及嵌入式技术论坛
7月24日,深圳。年度 AIoT 专业盛会:深耕可穿戴、智能家居、机器人等场景的 AI 应用,链接产业链上下游资源。 MCU及嵌入式技术论坛:共同探讨MCU的最新技术、市场趋势和应用前景; 国际电机驱动与控制论坛:探讨电机驱动与控制技术的最新进展及其在多个领域的应用。
正在接受预约❗Arm@2025 世界人工智能大会:定义AI计算的千亿未来 ...
全球3000亿颗芯片的生态霸主Arm,如何定义AI计算未来?世界人工智能大会(WAIC 2025)是全球 AI 领域最具影响力的行业盛会之一,Arm 作为业界领先的低功耗、高性能计算平台,在 7 月 27 日大会期间,Arm 将带来以“AI 无处不在:从云到边尽在 Arm”为主题的技术论坛,与产业生态共探 AI 未来,共创智能科技新篇章。
【2025面包板社区内容狂欢节】发帖/回帖赢25万E币!
活动时间:即日起——2025年全年(发完20万E币为止!)
E币兑换「你的愿望清单,社区来买单!」
为了把E币兑换变成更懂你们的“小确幸”,我们决定开启「社区心愿兑换」计划! 简单来说:你留言想要什么礼品,直接告诉我们,我们整理后纳入兑换;
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
本期活动已结束,数据暂未统计完毕,请耐心等待。新一期活动正在准备中...
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
英诺赛科扩产:8英寸氮化镓晶圆产能年底将达到每月20000片
特朗普第三、四波征税函来袭,其余国家或征15%至20%
博通终止西班牙10亿美元投资计划,与政府人物更迭有关
数据存储革命!英国初创公司全息磁带存储技术:单盒容量达200TB
英特尔CEO坦承战略失误:跌出半导体前十,战略转向边缘AI和代理AI
返回顶部
工具栏