01前言随着自动驾驶技术的日益升级,以UniAD、FSDV12为代表的“端到端”架构正重构行业格局。这一架构试图通过单一神经网络直接建立从传感器输入到车辆控制的映射,从而突破传统模块化累积误差的局限。然而端到端模型对数据分布的广度与深度均有着高要求,尤其是对缺乏归纳偏置的Transformer架构而言,“数据规模”与“场景覆盖度”可谓直接决定了模型上限。现实
2025-12-29 11:39:44
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从共识到共行:拓普联科关于“一次性做好”的团队心智集结12月20日下午,拓普联科VIP会议中心内灯火通明,气氛热烈。肖岚董事长步履沉稳地走向讲台,面对台下两百余位汇聚一堂的干部与员工,一场以“团队
2025-12-29 10:34:20
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01引言自动驾驶车辆行驶过程中,多传感器(相机、激光雷达等)采集的带有精准同步时间戳的数据,是车辆实现高精度感知、定位、决策与规划的核心前提。正因如此,在自动驾驶数据采集系统中,传感器与主控单元之间通常会采用(g)PTP协议,以保障多传感器的硬件时间
2025-12-26 17:33:14
1900 
寒潮来袭,大雪纷纷,我国进入拉尼娜状态,这个冬季,危化品企业、化工园区该如何做好安全生产?
2025-12-18 11:34:16
437 输入或输出的滤波电容,以平滑电压、减少纹波。其次,它也适用于娱乐和信息娱乐系统,比如汽车音响、车载导航或便携式多媒体播放器等。最重要的是,它非常适合高度受限的设计
2025-12-11 11:09:09
除了测量精度,电能质量在线监测装置的性能还受 硬件配置、数据处理能力、环境适应性、通信稳定性、运维便捷性、长期可靠性 等多维度因素影响,这些因素直接决定装置在复杂工业场景中
2025-12-10 16:41:49
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在温度传感器从元件到成品的生产链中,“校准调试” 从来不是简单的检测环节,而是决定传感器 “价值核心” 的关键工序。这一步要想做好,离不开先进标准器的支撑,标准铂电阻温度计与高精度测温仪堪称 “黄金搭档”,它们既是温度测量准确性的 “定盘星”,更是生产高质量温度传感器的 “压舱石”。
2025-12-10 10:49:01
559 在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
2025-12-06 13:30:50
Lora基站在物联网应用中具有重要的地位。首先,Lora基站可以实现对物联网设备的远程监测和控制,为物联网应用提供了强大的功能支持。其次,Lora基站具有较强的抗干扰能力和较长的电池寿命,可以在恶劣
2025-12-03 07:09:03
点击蓝字关注我们SubscribeforMore前言过去三年,中国设备制造商正在经历一轮明显的“出海加速”。无论是自动化、包装、机械加工,还是物流装备、食品设备,越来越多的中国OEM正在成功进入海外市场。全球供应链重组、海外产能转移、中国设备性价比优势等因素,让出口成为很多企业的第二增长曲线。当产品从国内走向欧洲、北美、中东与东南亚后,售后问题被无限放大。出
2025-12-02 17:02:24
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一次意外的断电,可能让你熬夜的心血付之东流,让珍贵的记忆面临风险。这不是危言耸听,而是数字时代我们最脆弱的痛点。如何为你的数字世界筑起一道“防火墙”?今天,就带你深度体验一款真正懂用户需求的守护者——优比施3kVAUPS不间断电源,看它的这些实用功能如何彻底改变你的用电生态。在我们这个一切皆可数字化的时代,电,早已不再是照亮黑暗的简单能源,它是流淌在设备中的
2025-12-01 09:48:08
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的执行时间(较少受软件库实现和中断影响),这对实时控制系统很重要。
简化开发: 开发者可以直接在代码中使用 float 和 double 类型进行数**算,编译器会自动生成 FPU 指令,无需调用复杂的软件库或手写优化汇编。开发效率更高。
2025-11-18 07:05:12
除了云端,电能质量在线监测装置的数据还可存储在 装置内置存储、外接存储设备、本地服务器 / 数据中心 三类本地存储载体中,不同方式的容量、可靠性、适用场景差异较大,需结合需求(如短期备份、长期集中
2025-10-30 09:48:55
155 除了识别准确率,电能质量在线监测装置在谐波源识别方面的核心价值还依赖于 识别效率、定位精度、抗干扰能力、场景适配性 等关键指标,这些指标直接决定装置能否在复杂现场环境中 “快速找对、精准定位、稳定
2025-10-22 16:22:24
853 户外供电新方案,单节电池(H6922)供电如何做到48V高压输出?惠海小炜 在户外监控、太阳能灯具等由单节电池供电的应用中,常需将3.2V至4.2V的电池电压升压至30V或48V,以为后端
2025-10-14 10:13:36
想更换uart的引脚,但是换了就无法输出信息了,除了这里还要改别的地方吗?
2025-10-13 07:51:15
大家都知道芯片很重要,但你是否知道一颗芯片从设计构思到最终量产,需要经历怎样一个漫长的过程吗?
2025-09-24 17:08:42
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漆包线线圈线径0.26mm,绝缘厚度0.02mm,阻值40Ω。现要绝缘电压输出550V/保持1mm,对线圈进行耐压测试(是绝缘测试仪笔直接接入线圈两端,这点很重要如视频),结果要求漏电电流低于1mA.请给线圈设计保护电路.最好有原理图草图
Ps.最好在TVS二极管和电阻里选型
2025-09-20 11:21:04
的layout,比如手机、笔记本。信号的跨分割处理已经不在是不能跨分割了。
在这类产品中成本是很重要的,所以层数都是能少就少。
这种情况下,如何分辨那些信号是可以跨分割的,跨分割的信号如何保障质量呢?
2025-09-16 14:56:37
御控冷库节能宝通过AI+IoT技术,实现智能化霜、精准温控和远程运维三大核心功能,可降低能耗20%-60%。
2025-09-16 14:34:46
438 御控冷库节能物联网平台通过智能按需化霜、远程监控调试等核心技术,有效解决传统冷库能耗高、运维滞后等问题。平台采用AI算法实时监测蒸发器状态,仅必要时启动化霜,可节省20%以上用电;支持远程参数调整
2025-08-25 13:58:25
557 特性很重要的宽带待测件或元器件进行测量。测试401个点只需要5ms的测试时间,可以保证在生产中具有很高的吞吐率。宽达70dB的电子控制输出电平范围使得对具有小信号和
2025-08-20 10:32:39
年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。企业作为经济运行的基本单元,其生产经营活动涉及能源消耗、资源利用等多个环节,是碳排放的重要来源。因此,企业实施低碳 / 零碳转型,不仅是响应国家政策号召、履行社会责任的体现
2025-08-13 15:27:53
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和经济损失,影响社会秩序。因此,对高压电缆护层状态实时精准监测很重要,特力康推出 TLKS - PLGD 输电线路电缆护层环流在线监测装置,提供高效智能化方案。二、产品
2025-08-13 11:02:19
产品别称:重要输电通道沿线气象及覆冰观测系统、输电线路型覆冰监测装置、输电线路覆冰拉力监测装置、北斗覆冰拉力监测装置、重要输电通道冻雨灾害预警监测系统、产品型号:TLKS-PMG-FB100一、产品
2025-08-08 10:40:45
今年的全国节能宣传周以“节能增效,焕‘新’引领”的主题,正与我们身处的工业变革浪潮深度共鸣。当“推进产业绿色低碳转型,强化新型工业化绿色底色”成为国家战略,工业互联网——这场深刻的产业技术革命,正成为实现这一目标的核心引擎。 项目背景 某铝加工龙头企业成立20余年,是一家集科技领先、智能集成、综合服务为一体的中国500强民营企业,业务遍及铝精深加工、轨道交通、电力热力、金融服务、进出口贸易等领域。公司主要生产
2025-08-07 13:42:57
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IR900 路由器如何做端口映射?
2025-08-06 08:29:00
NI 开发的 LabVIEW 软件在工业控制领域中一直占有举足轻重的地位,其市场占有率在一众平台中也是领先的,那么除了 LabVIEW 拿有哪些自动化测试的软件?本文将介绍一些自动化测试类的软件
2025-07-30 17:18:51
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。
以下是一些入门学习方法的分享:
一、 理解基本概念:首先,了解ARM是什么以及它的基本概念是很重要的。ARM(Advanced RISC Machines)指的是一种精简指令集计算机(RISC
2025-07-23 10:21:48
并联、串联甚至混合模式扩展的模块化系统设计,是不是越来越成为刚需?从单台9kW轻松扩展到数百kW甚至MW级,这种灵活性对长期投资的保护价值有多大?
软件与集成能力: 除了设备硬件,软件栈的开放性也很重要
2025-07-18 13:55:35
御控冷库节能宝专为商超冷链场景设计,通过智能控霜、实时监控、远程运维三大核心模块,实现能耗降低、温差精准、安防升级,助力企业每年节省电费超20%!
2025-07-11 14:46:06
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cubemax在线升级后,原来建立的工程被删除了,如何恢复
2025-07-10 08:22:03
在电磁弹射过程中,抑制推力波动具有很重要的意义,并且要保持推力恒定,而速度对推力具有很大的影响,因此在本文中重点分析速度对推力的影响。首先建立了非换相期间无刷直线直流电机(BLDCLM)的数学模型
2025-07-09 14:22:19
严谨的计划和执行,本文将详细解析PCBA贴片加工前的准备流程,并展示其对最终产品质量的重要性。 PCBA贴片加工前的准备工作 一、PCB设计:从源头把控制造可行性 PCBA加工的第一步是完成高质量的PCB设计,其重点包括: 1. 设计规则检查(DRC):确保布线宽度
2025-06-25 09:23:55
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生活的同时,获得科技带来的安全感与便利性。本文以橙子大健康WatchDPro为例,谈谈智能健康手表如何做好适老化设计。一、交互与显示设计:兼顾易用性与可读性·橙子大健康W
2025-06-19 14:31:21
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一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中BOM表的内容和格式有什么要求?BOM表在PCBA加工中的重要性。在PCBA加工中,BOM表(物料清单)扮演着至关重要的角色,是连接设计与制造的重要
2025-06-18 10:15:38
906 如何做好远程监控运维,保障储能系统⾼效运⾏,如何充分发挥储能的调节作⽤,在解决电⼒系统多时间尺度平衡
调节问题的同时,最⼤化新能源发电的经济效益,成为投资者关注的重点
2025-06-17 10:02:30
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03-串音参数)等都是一些重要的传输指标,对于如何控制线缆的这些指标参数.材料的选择对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。因此,作为
2025-06-13 07:33:21
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LED支架的镀银层质量非常关键,关系到LED光源的寿命。电镀银层太薄,电镀质量差,容易使支架金属件生锈,抗硫化能力差,从而使LED光源失效。即使封装了的LED光源也会因镀银层太薄,附着力不强,导致焊点与支架脱离。而一般的LED封装企业都不具备检验支架电镀银层质量的能力,这就让一些电镀企业有隙可乘,电镀支架功能区的镀银层减薄,减少成本支出。镀层质量检验对镀层质
2025-05-29 16:13:33
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贴片电容代理商在做好询价需求时,需要遵循一系列严谨而细致的步骤,以确保询价的准确性和有效性。以下是一些关键步骤和建议: 一、明确询价产品信息 产品规格型号 :准确提供所需贴片电容的规格型号,如
2025-05-28 14:40:43
468 实际应用方面,超高頻技术有着极其重要而广闇的領域。除一般巳經熟知的在通信、軍事国防上,如电視、微波多路通信与散射通信、雷达、导航等方面有着广泛应用之外,在近代其他学科的发展上,它也起着很重要的作用,如
2025-05-28 13:51:22
慧视LLSM流媒体传输模块,除了低延迟的特点外,还有一个很重要的特点就是低带宽占用。模块内部集成慧视光电自研的GS远程可视化图传控制系统,具备在固定带宽环境下同时控制传输多路无人设备,回传1080P
2025-05-27 17:58:30
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本文简单介绍了氧化层制备在芯片制造中的重要作用。
2025-05-27 09:58:13
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随着CPU和GPU不知疲倦地工作,它们会产生热量,如果不加以控制,可能会降低性能甚至造成损坏。这就是散热器发挥作用的地方,它是一种安静但至关重要的保护措施,可以吸收和散发热量,保持一切平稳运行。本文
2025-05-23 13:10:21
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如何通过技术升级实现冷库节能降耗?本文结合行业最新技术实践,为连锁超市提供一套智能控制化霜+实时监控+远程管理的一站式节能解决方案,助您省电15%-60%,年省电费超10万元!
2025-05-23 13:05:49
599 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机原理及重要公式(干货).doc
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-20 17:47:33
基于行业最新技术实践,御控提出智能控制化霜、按需化霜策略、全链路实时监控三大核心方案,结合实际案例解析如何通过技术升级实现省电15%-60%,并附详细预算指南。
2025-05-20 16:46:40
1011 在电脑维修中启动盘很重要,靠谱的u盘一键启动制作方法
2025-05-06 16:10:21
44 true。但如果失败则返回 false。
此时,我有一个疑问。此时,如果它失败了,所有问题都会发生。如何获取错误的原因,我认为这对于使用此 API 进行开发很重要。
2025-04-30 08:27:18
对于刚接触拉曼光谱的研究者,最常提出的问题是:"我需要什么激光激发波长?" 答案显然取决于待测材料本身。材料的拉曼散射截面及其物理光学特性都至关重要。若样品对激发波长透明且足够薄,可能会检测到基底
2025-04-29 09:13:58
714 位流验证,对于芯片研发是一个非常重要的测试手段,对于纯软件开发人员,最难理解的就是位流验证。在FPGA芯片研发中,位流验证是在做什么,在哪些阶段需要做位流验证,如何做?都是问题。
2025-04-25 09:42:51
2202 
内容设计很多EMI基础知识,是EMI工程师很好的教材,对于其他电子行业技术人员了解如何做好EMI设计也有很大的帮助。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-19 13:44:26
牢靠了,才是行业发展的奠基石。
社区小助手:您认为在从业的路上最重要的是什么?您对职场菜鸟有什么话说?
需要脚踏实地,不要好高骛远、眼高手低,切记不要浮躁,沉着稳定,才能做好技术,才能在技术这条路上
2025-04-14 16:42:53
与开发应用生态的沉淀,大力节省超低功耗选型设计成本以及开发周期.如何做好超低功耗mcu嵌入式软件设计与选型是本文讲述的主要内容.
2025-04-12 17:19:50
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一体机的安全性和效率更高,可直接通过无接触进行快速准确的身份识别,人脸识别的方式也避免了冒名打卡进入的风险,有效提高安全性。人脸识别门禁终端和刷脸门禁考勤一体机除了有
2025-04-11 10:28:26
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新型电⼒系统建设 新型储能是建设新型电⼒系统、推动能源绿⾊低碳转型的重要装备基础和关键⽀撑技术,是实现碳达峰、碳中和⽬标的重要⽀撑 投资者关注 如何做好远程监控运维,保障储能系统⾼效运
2025-03-25 13:33:51
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现如今,国产科技越来越强大,国产芯片、国产主板已经在各行各业都占据了很重要的位置,它们凭借其性能高、扩展强、应用广,成为工业发展不可或缺的存在。
2025-03-21 09:35:16
709 在人工智能、5G通信、物联网等技术持续突破和加持下,汽车电子产业正加速向智能化、电动化、网联化转型。而汽车电子制造中也面临着的灵敏度组件不高、人工上下料效率低、精度难以保证、规模量产难度大、生产成本高、环节效率低下、检测速度慢、功能不足等问题,NEPCON China 2025将于2025年4月22日-24日在上海世博展览馆举办。小编提前为大家扒一扒5 家汽车电子解决方案! 码上洞悉电子制造新边界 即刻扫码,免排队! 本期推荐来自雄克的离线式
2025-03-20 16:34:58
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高标准农田监测设备WX-Q3是一整套用于农业环境管理的设备,可以很有效的提高农田里的一些操作,节省比较多的力气,能够提升农田管理的效率,这样农业生产的很多工作就能够得到更快的推进。农业仍旧是一个很重要
2025-03-18 16:32:32
。以下是一些常见的阻水网线型号及其特点: 超五类非屏蔽阻水网线: 如金佳佰业的CAT5E UTP超五类非屏蔽室外阻水网线W323,该型号网线采用8根0.5mm无氧铜导体,支持百兆传输无延迟,且具备室外布线阻水防潮、楼层布线耐寒防晒的
2025-03-17 10:02:44
654 员展开密切合作。
一个好的布局设计可优化电源效率,减缓热应力;更重要的是,它最大限度地减小了噪声,以及走线与元件之间的相互作用。为实现这些目标,设计者必须了解开关电源内部的电流传导路径以及信号流。要
2025-03-13 14:13:18
背景概括: 供应链大屏做为物流的核心报表,为管理者提供大促决策时的依据。页面指标超过170+,依赖接口30+,复杂度较高,数据链路较长,同时稳定性要求高。 本文将分享供应链大屏是如何保障双11供应链大屏的稳定性。 一,供应链大屏全链路流程图 保障的首要步骤是绘制供应链大屏全链路流程图。在梳理出概览图之后,深入指标加工的各个细节去发现问题,然后是因地制宜的制定保障方案。 下边是梳理的供应链大屏加工的全流程图,图中标注了
2025-03-12 16:35:42
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滚珠导轨滑块在使用过程中,会吸附大量的灰尘和污垢,导致摩擦力增大,使用寿命缩短。
2025-03-11 17:46:02
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工业物联网平台除了智能工厂外,还有广泛的应用场景。以下是一些主要的应用领域及其具体场景: 1、制造业: 设备监控与管理:实时监测生产设备的运行状态,预测故障,优化维护计划,减少停机时间,提高
2025-03-10 13:56:08
502 输入通道的相对相位信息,如果所有四个通道共享一个采样/保持放大器,则无法做到这一点。这使得 AD7874 非常适合相控阵声纳和交流电机控制器等相对相位信息很重要的应
2025-03-04 14:40:50
除了迈克尔逊干涉和Linnik型干涉外,常见的干涉设计还有多种,以下是一些主要的类型:
马赫-增德尔(Mach-Zehnder)干涉:
原理:通过分束器将一束光分成两束,这两束光分别在不同的路径中
2025-03-03 13:29:18
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布线,通常只需满足室内的温度和湿度条件。 二、结构特点 室外六类网线:通常采用双层外皮设计,外层是黑色阻水PE皮,具有优异的防水和防晒性能;内层是PVC皮,与4对双绞线及抗拉绳共同构成网线的主体结构。此外,六类室外网线通
2025-03-03 11:11:34
2230 同关于颜色下深藏这怎样的故事吧。 这些色彩斑斓的"外衣"其实是阻焊层涂料,就像电路板的防晒霜,主要作用是保护铜箔不被氧化。常见颜色里,绿色占全球80%的产量,不是因为它最漂亮,而是这种松香树脂材料最便宜——在广东工厂里,绿
2025-02-28 08:53:40
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请问 DLP除了自己烧录图像进行投影正弦条纹还有别的方法可以直接产生正弦条纹吗
2025-02-27 07:32:05
的文章中,例如(链接《过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心》)描述了单对过孔自身的设计对性能的影响。那我们这篇文章就来讲讲如何做好两个过孔之间的PCB串扰这个老大难的问题哈。
相比于
2025-02-26 09:40:23
目前DLP单目分辨率1280*720,在做适配时,我们的客户无法支持。
所以我们想DLP除了支持1280*720以外,是否还能设置其他分辨率,比如960*540。需要如何配置DLPC的固件。
2025-02-25 08:44:36
请问DLP2010EVM-LC除了要自己另购19V电源,还需要另购什么东西?
2025-02-25 06:46:16
怀疑是误操作ISE将DLPLCRC410EVM芯片组中的PROM芯片DLPR410a的程序擦除了,能提供一个mcs文件重新烧写吗?或者有啥其他解决办法?
2025-02-20 07:31:15
随着科技的飞速发展,智慧园区作为现代城市的重要组成部分,正逐渐成为企业、政府和居民生活的重要载体。智慧园区通过物联网、大数据、人工智能等先进技术,实现了资源的高效配置和管理的智能化。然而,随着园区
2025-02-19 16:52:42
700 在AI时代,FPGA(现场可编程门阵列)具有极其重要的地位,主要体现在以下几个方面:
1.硬件加速与高效能
• 并行处理能力:FPGA内部由大量可编程逻辑单元组成,能够实现高度并行的数据处理。这种
2025-02-19 13:55:47
下进行修改。例如在什么样的电脑环境下用什么软件进行编译调试,然后如何让编写的程序在EVM仪器中起作用。麻烦各位已经入门会使用的朋友们在这篇帖子下面留下你们宝贵的建议,这对刚拿到仪器不会使用的小白真的很重要。
2025-02-19 06:55:51
DSC差示扫描量热仪作为一款高精度的检测仪器,为了仪器能够长期稳定运行和测量数据的准确性,定期的维护保养很重要。做好日常的仪器保养,对于延长仪器的使用寿命显得尤为的重要。DSC差示扫描量热仪的日常
2025-02-18 16:45:46
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高速先生成员--黄刚
这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我们公司有非常非常多资深的设计工程师,在现在行业内动不动就二三十层的高速项目板盛行的年代,我们工程师每块都完成的非常出色。正如上篇文章《链接文章不是!让高速先生给个过孔优化方案咋就那么难吗?》所言,过孔的很多参数都影响了高速的性能。但是只要是多层板就肯定会有过孔嘛,说明工程师们对于高速过孔的设计还是非常的到位的,必须要先点个赞!
设计孔径、完成孔径和钻孔孔径这三个孔径到底一样不一样嘛?那我们先说说设计工程师接触最多的设计孔径呗。我们以一个测试板上的差分过孔的设计和仿真包括加工来给大家理清这三个名字哈!
首先对于设计工程师来说,在layout版图上打的过孔的直径就称为设计孔径,就像下面这对差分设计例子一样,设计工程师打了一对差分过孔,然后去show过孔的属性,看到过孔的孔径是8mil,这个8mil就是设计孔径了。
设计孔径估计大家都知道,那么完成孔径呢?啥叫完成孔径啊,到底完成了啥?我们知道过孔用钻刀钻完之后,其实在Z方向上还不是导通的,需要在电镀这个环节把过孔孔壁镀上铜,这样就是导通的过孔。钻刀长啥样?其实就和你们平时看到的螺丝刀也大差不差,就是这样子的。
IPC的标准会告诉我们过孔电镀的厚度在0.7mil左右。所以完成孔径就是过孔电镀后的孔径了。我们也可以在设计文件输出的钻孔表上看到对完成孔径的描述。
咦,这不和设计孔径一个概念嘛!的确,对于设计工程师来说,会把设计孔径和完成孔径等同起来。就像上面那对差分过孔,设计孔径是8mil,在这个钻孔表上显示的完成孔径也是8mil。事实上,设计孔径和完成孔径其实也不是一定一样哈,加工上还是要看看电镀之后的情况,只不过我们可以认为大体一致而已。
好,那最后就是钻到孔径了哈。其实上面已经说到了,那就是一开始用上面的那把钻刀钻的那一下的孔径,再说白一点,就是这把钻刀的直径了。由于钻刀钻完后要进行过孔电镀,电镀后的孔径是完成孔径,然后设计工程师又把设计孔径和完成孔径等同起来。所以孔径大小来排序的话,那就是钻刀孔径>完成孔径≈设计孔径了。下面是一张切片的过孔图,能清晰的看到钻刀孔径和完成孔径的区别。
妈呀,说了那么多都没进入SI的正题啊!粉丝都不耐烦啦,纷纷等着高速先生怎么解释自己说过的设计孔径不关心这个说法啦!马上安排哈,我们把上面的这对差分过孔提取到3D模型里去,就是下面这个了。
按照常规板厂的流程,如果设计工程师在版图上约束完成孔径是8mil的话,那么大部分一线的板厂会用10mil的钻刀进行钻孔,然后把电镀后的过孔做到我们要求的8mil。所以我们从俯视图就能看到钻刀孔径比完成孔径大2mil的直径。下图大家可以放大来仔细看看标注的位置哈!
为什么我们说不关心设计孔径也就是上图红色标注的直径是多大呢?我们首先对上面这个模型进行仿真,仿真结束后不急着看过孔的阻抗,先看看电磁场在过孔的分布情况。为了让大家有更直观的感受,我们把电磁场在过孔的分布结果做成一个动图,就是下面这个。
哪里是重点呢?我们可以看看蓝色的位置,也就是没有电磁场能量分布的地方。然后大家就会惊奇的发现,在过孔的内壁居然是没有能量分布的!
当然大家会惊讶是因为可能不知道一个SI的基本理论,那就是趋肤效应。用通俗易懂的话翻译就是,当传输的信号达到了一定频率之后,能量就不会像直流一样均匀分布在过孔的每个角落了,而是会慢慢集中到过孔的外表面去。哪个面算外表面呢?就是靠近回流地过孔方向的那一面。然后一定频率是多少呢?真的低到大家不信,基本上从几百MHz的低频开始,就有比较强的趋肤效应了。
既然能量都不会在过孔的内表面走,没有能量到的地方就意味着这个地方不影响过孔的性能。内表面是哪里呢?说的就是过孔的完成孔径,也就是工程师说的设计孔径的位置了。
那既然能量都集中到了外表面,就不难得出结论,到底是哪个孔径对过孔的影响最大了吧。必须就是钻孔孔径了。刚刚也说了,对于8mil的设计孔径而言,大多数一线板厂会用10mil的钻刀去钻孔,如果是二线的板厂用更大的钻刀就对过孔的影响可就大了。我们再建一个模型,模拟用12mil的选钻刀去钻孔,但是同样也能电镀成8mil的完成孔径,也就是它这样搞其实也没违反我们的约束的case。
我们仿真10mil钻刀和12mil钻刀去钻孔,然后都电镀成8mil的两个过孔模型的性能。从TDR阻抗的角度上,12mil的钻孔阻抗差不多比10mil钻孔低10个欧姆!对,你没看错,有接近10个欧姆的差异!
这就是高速先生所说的我们不关心高速过孔的设计孔径的来龙去脉了。其实这个案例一方面是设计工程师不了解钻孔孔径才是对过孔产生最大影响的因素这个问题点,另一方面,对过孔的加工过程也不够了解。对于板厂来说,如果能用更大的钻刀进行钻孔,就相当于放松了加工厚径比的要求,降低了加工难度。但是从信号质量角度说,明显我们看到钻孔孔径的加大对过孔性能的影响是巨大的,因此问题就变成了板厂能不能用我们预期的更小钻刀去钻孔的问题了。所以友情提示一下,假设你们设计8mil的过孔,板厂的EQ回来写着用12mil的钻刀去钻,最后电镀成8mil,大家千万别随便同意哦!最后再加上一句哈,对于厚径比的加工要求,我们板厂是非常有信心的,有需求的粉丝可以咨询下我们板厂的加工能力哈,绝对不会让大家失望!
问题:大家知道上面说的厚径比是什么意思吗,另外有了解常规板厂的通孔厚径比大概做到什么水平吗?
2025-02-11 14:04:14
我们自己做了一块ADS1281的采集板卡,共有3路,现在想利用ADS1281EVM作为第四路,这样的话,同步该如何做呢?这个里面的同步是用IIC控制的。
2025-02-10 07:44:50
采用铝合金或不锈钢材质,具有防尘、防水和防腐蚀的特性。外壳的密封性能很重要,可以有效防止火花和电气设备内部的可燃气体混合导致爆炸事故
2025-02-08 15:27:05
460 构建综合指挥调度系统的重要性不言而喻,它对于提升应急响应速度、优化资源配置、加强跨部门协作、提高决策效率和确保公共安全等方面都具有至关重要的作用。以下是古河云科技构建综合指挥调度系统重要性的几个关键方面:
2025-02-06 16:56:29
952 现在我将DVDD更改为1.8V供电,其他不变.
请问一下,这样更改DVDD大小除了会影响SCLK的最大速率,还有无其他影响呢?
这样的设计,ADS1298能否正常工作?(我现在的ADS1298感觉一直没有正常工作)
2025-01-23 08:27:50
在水利、土木及环境工程等领域,渗压监测是确保工程安全稳定运行的关键环节之一。振弦式渗压计作为一种常用的渗透压力测量仪器,以其长期稳定、可靠性高、适应性强等特点,广泛应用于各类坝体、隧道、基坑等工程的渗流监测中。然而,在选择振弦式渗压计时,一个常见的问题便是:是否测量量程越大越好,测量精度越高越好?南京峟思将从量程与精度的角度,探讨这一问题,以期为工程人员提供
2025-01-21 16:24:02
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高速先生成员--黄刚
这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我们公司有非常非常多资深的设计工程师,在现在行业内动不动就二三十层的高速项目板盛行的年代,我们工程师每块都完成的非常出色。正如上篇文章《链接文章不是!让高速先生给个过孔优化方案咋就那么难吗?》所言,过孔的很多参数都影响了高速的性能。但是只要是多层板就肯定会有过孔嘛,说明工程师们对于高速过孔的设计还是非常的到位的,必须要先点个赞!
设计孔径、完成孔径和钻孔孔径这三个孔径到底一样不一样嘛?那我们先说说设计工程师接触最多的设计孔径呗。我们以一个测试板上的差分过孔的设计和仿真包括加工来给大家理清这三个名字哈!
首先对于设计工程师来说,在layout版图上打的过孔的直径就称为设计孔径,就像下面这对差分设计例子一样,设计工程师打了一对差分过孔,然后去show过孔的属性,看到过孔的孔径是8mil,这个8mil就是设计孔径了。
设计孔径估计大家都知道,那么完成孔径呢?啥叫完成孔径啊,到底完成了啥?我们知道过孔用钻刀钻完之后,其实在Z方向上还不是导通的,需要在电镀这个环节把过孔孔壁镀上铜,这样就是导通的过孔。钻刀长啥样?其实就和你们平时看到的螺丝刀也大差不差,就是这样子的。
IPC的标准会告诉我们过孔电镀的厚度在0.7mil左右。所以完成孔径就是过孔电镀后的孔径了。我们也可以在设计文件输出的钻孔表上看到对完成孔径的描述。
咦,这不和设计孔径一个概念嘛!的确,对于设计工程师来说,会把设计孔径和完成孔径等同起来。就像上面那对差分过孔,设计孔径是8mil,在这个钻孔表上显示的完成孔径也是8mil。事实上,设计孔径和完成孔径其实也不是一定一样哈,加工上还是要看看电镀之后的情况,只不过我们可以认为大体一致而已。
好,那最后就是钻到孔径了哈。其实上面已经说到了,那就是一开始用上面的那把钻刀钻的那一下的孔径,再说白一点,就是这把钻刀的直径了。由于钻刀钻完后要进行过孔电镀,电镀后的孔径是完成孔径,然后设计工程师又把设计孔径和完成孔径等同起来。所以孔径大小来排序的话,那就是钻刀孔径>完成孔径≈设计孔径了。下面是一张切片的过孔图,能清晰的看到钻刀孔径和完成孔径的区别。
妈呀,说了那么多都没进入SI的正题啊!粉丝都不耐烦啦,纷纷等着高速先生怎么解释自己说过的设计孔径不关心这个说法啦!马上安排哈,我们把上面的这对差分过孔提取到3D模型里去,就是下面这个了。
按照常规板厂的流程,如果设计工程师在版图上约束完成孔径是8mil的话,那么大部分一线的板厂会用10mil的钻刀进行钻孔,然后把电镀后的过孔做到我们要求的8mil。所以我们从俯视图就能看到钻刀孔径比完成孔径大2mil的直径。下图大家可以放大来仔细看看标注的位置哈!
为什么我们说不关心设计孔径也就是上图红色标注的直径是多大呢?我们首先对上面这个模型进行仿真,仿真结束后不急着看过孔的阻抗,先看看电磁场在过孔的分布情况。为了让大家有更直观的感受,我们把电磁场在过孔的分布结果做成一个动图,就是下面这个。
哪里是重点呢?我们可以看看蓝色的位置,也就是没有电磁场能量分布的地方。然后大家就会惊奇的发现,在过孔的内壁居然是没有能量分布的!
当然大家会惊讶是因为可能不知道一个SI的基本理论,那就是趋肤效应。用通俗易懂的话翻译就是,当传输的信号达到了一定频率之后,能量就不会像直流一样均匀分布在过孔的每个角落了,而是会慢慢集中到过孔的外表面去。哪个面算外表面呢?就是靠近回流地过孔方向的那一面。然后一定频率是多少呢?真的低到大家不信,基本上从几百MHz的低频开始,就有比较强的趋肤效应了。
既然能量都不会在过孔的内表面走,没有能量到的地方就意味着这个地方不影响过孔的性能。内表面是哪里呢?说的就是过孔的完成孔径,也就是工程师说的设计孔径的位置了。
那既然能量都集中到了外表面,就不难得出结论,到底是哪个孔径对过孔的影响最大了吧。必须就是钻孔孔径了。刚刚也说了,对于8mil的设计孔径而言,大多数一线板厂会用10mil的钻刀去钻孔,如果是二线的板厂用更大的钻刀就对过孔的影响可就大了。我们再建一个模型,模拟用12mil的选钻刀去钻孔,但是同样也能电镀成8mil的完成孔径,也就是它这样搞其实也没违反我们的约束的case。
我们仿真10mil钻刀和12mil钻刀去钻孔,然后都电镀成8mil的两个过孔模型的性能。从TDR阻抗的角度上,12mil的钻孔阻抗差不多比10mil钻孔低10个欧姆!对,你没看错,有接近10个欧姆的差异!
这就是高速先生所说的我们不关心高速过孔的设计孔径的来龙去脉了。其实这个案例一方面是设计工程师不了解钻孔孔径才是对过孔产生最大影响的因素这个问题点,另一方面,对过孔的加工过程也不够了解。对于板厂来说,如果能用更大的钻刀进行钻孔,就相当于放松了加工厚径比的要求,降低了加工难度。但是从信号质量角度说,明显我们看到钻孔孔径的加大对过孔性能的影响是巨大的,因此问题就变成了板厂能不能用我们预期的更小钻刀去钻孔的问题了。所以友情提示一下,假设你们设计8mil的过孔,板厂的EQ回来写着用12mil的钻刀去钻,最后电镀成8mil,大家千万别随便同意哦!最后再加上一句哈,对于厚径比的加工要求,我们板厂是非常有信心的,有需求的粉丝可以咨询下我们板厂的加工能力哈,绝对不会让大家失望!
问题:大家知道上面说的厚径比是什么意思吗,另外有了解常规板厂的通孔厚径比大概做到什么水平吗?
2025-01-21 15:36:54
高速先生成员--黄刚 这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别
2025-01-21 15:30:51
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。 高精度、宽频带且高稳定性。兼备功率测量中重要的三要素,内含技术的基本性能实现详细的功率分析。HIOKI 日置PW6001 功率分析仪● 对于准确且稳定的效率测量很重要
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2025-01-07 10:20:06
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