
Архитектура RISC и CISC: основные различия
Понимание архитектур RISC (ARM) и CISC (x86): наборы инструкций, производительность и приложения. Что подходит для вашего проекта? Экспертное сравнение внутри!
Восстановление схем и файлов Gerber
Восстановление доступа к коду MCU/CPLD и резервное копирование
Точная аппаратная репликация 1:1
Беспроводные решения BLE и Classic BT
Точное управление ПИД и терморегулирование
Высокоэффективное управление приводом двигателя
Промышленная связь RS485/RTU
Пользовательская прошивка и аппаратное обеспечение STM32/ESP32
Оптимизация затрат и доходности
Многослойная высокоскоростная цифровая схема
Быстрая проверка образцов
Полный цикл производства печатных плат и поставка компонентов
Экспертиза в области технологии поверхностного монтажа
Поиск основных причин дефектов микросхем
Восстановление платы на уровне компонентов
Тестирование на термические и электрические нагрузки
Откройте для себя инженерные решения, лежащие в основе высокоточных микрозондов
Рассчитайте ширину дорожки печатной платы на основе повышения температуры, тока и толщины меди (IPC-2152).
Изучите основные принципы электроники, от цифровых схем и электрических испытаний до ключевых компонентов, таких как микроконтроллеры и полупроводники. Эта категория охватывает такие важные темы, как проектирование печатных плат, техники пайки и основы компьютерных архитектур, таких как RISC и CISC. Узнайте о обработке сигналов, электромагнитной совместимости (EMC) и практических руководствах по работе с такими компонентами, как конденсаторы и усилители.

Понимание архитектур RISC (ARM) и CISC (x86): наборы инструкций, производительность и приложения. Что подходит для вашего проекта? Экспертное сравнение внутри!

Потребность в более быстрых и надежных электронных устройствах продолжает расти. Это делает высокочастотные печатные платы (PCB) чрезвычайно важными в коммуникационных цепях. Эти печатные платы работают на частотах выше 1 ГГц. Они играют ключевую роль в передаче как высокоскоростных цифровых, так

Одноплатные компьютеры (SBC), известные своим компактным размером, высокой гибкостью, исключительной надежностью и выдающейся производительностью, нашли широкое применение в области встроенных систем Интернета вещей (IoT) и пограничных вычислений. Они особенно хорошо подходят для сложных промышленных условий, где ограниченное пространство не позволяет

Основы DSP: архитектуры, применение в обработке аудио/видео и вычислениях в реальном времени. Сравните DSP TI/ADI для вашего проекта. Мнения экспертов внутри!

Запутались в системах счисления в микроконтроллерах? Изучите двоичное, восьмеричное, десятичное и шестнадцатеричное преобразования. Практические примеры для программирования и отладки. Упрощенное руководство!

Основы SoC: архитектура, компоненты (CPU/GPU/NPU) и применение в мобильных устройствах/IoT. Научитесь проектировать с помощью SoC Arm/AMD. Внутри — инсайдерская информация об отрасли!

Что такое ODB++? ODB++ — это открытая иерархическая структура данных для проектирования печатных плат (PCB), широко используемая в электронной промышленности. Это комплексный формат, который включает в себя всю информацию, необходимую для производства печатных плат, такую как информация о слоевом составе,

Электронные файлы, используемые для производства печатных плат, включают: файлы Gerber, NC Drill, IPC netlist, ODB++ и IPC2581. IPC2581 — это новый формат, который содержит всю информацию для производства печатных плат. Что такое IPC-2581? IPC-2581 — это промышленный стандартный формат файлов,

Печатная плата 94V-0 — это плата, прошедшая испытание на воспламеняемость по стандарту UL 94V-0. Такие схемы идеально подходят для производства надежных электронных устройств, способных выдерживать серьезные нагрузки окружающей среды. Вы можете задаться вопросом: почему мы всегда говорим о печатных платах

Новичок в проектировании интегральных схем? Изучите компоновку на уровне транзисторов, процессы изготовления и верификацию. От схем до кремния. Необходимо для инженеров-микроэлектронщиков!