为什么PCB要沉金?

为什么PCB要沉金?

简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。

ARMv8-M相比ARMv7-M架构优势在哪里?

ARMv8-M相比ARMv7-M架构优势在哪里?

处理器的设计基础是其内核架构,例如STM32F0采用的是Cortex-M0内核,属于ARMv6-M架构系列。随着技术的不断演进,新一代的架构通常带来更多的改进与优势。目前,先进的ARMv8-M架构与先前版本的主要区别及其优势是什么呢?

PCB差分信号设计中的3个常见误区

PCB差分信号设计中的3个常见误区

随着高速PCB设计技术的进步,差分信号(Differential Signal)的运用正逐步扩大,尤其在电路的关键信号传送中常见其采用差分设计的方式。

《STM32学习笔记》RTC日历基础应用问题分析

《STM32学习笔记》RTC日历基础应用问题分析

在许多电子系统中,我们都可以看到实时时钟(RTC)的存在。RTC是一种独立的定时器/计数器模块,在STM32等开发板中都得到广泛应用。具有计数、时钟和闹钟等功能

UWB的起源与现状

UWB的起源与现状

在20世纪60年代,人们首次开发出超宽带(UWB)技术,并将其应用于雷达领域。随后,该技术经过调整,被用作正交频分复用(OFDM)技术

GCC为何如此强大?

GCC为何如此强大?

做软件开发的读者,应该对GCC都不会陌生,之所以大家都能知道它,了解它,是因为它具备许多独特而强大的功能。

画了这么多年PCB,你真的了解原理图吗?

画了这么多年PCB,你真的了解原理图吗?

在进行将原理图导入PCB操作之前,通常需要对原理图封装的完整性进行检查。这一步骤的目的是确保所有元件都已经被正确地封装,并且与相应的路径匹配正确,以避免导入过程中出现无法导入或导入不完全的问题。这样做可以提高后续PCB设计的准确性和顺利度。

为什么CPU流水线会提高代码执行效率?

为什么CPU流水线会提高代码执行效率?

为什么有些CPU的主频更低,但运算效率却更高呢?

From Zero To Hero | ADC采集数据常见问题

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ADC(模数转换器),全称为Analog-to-Digital Converter,在温度、湿度、压力、声音等传感器领域有着广泛的应用。

From Zero To Hero | 片内FLASH读写失败问题分析

From Zero To Hero | 片内FLASH读写失败问题分析

FLASH,指Flash Memory,是一种非易失性存储器,也称为闪存。它能够在掉电的情况下正常保存数据。在STM32微控制器中,存储器通常包括内部SRAM、内部FLASH以及EEPROM(针对某些系列而言)。其中,FLASH通常被用于存储代码或数据,并且可通过读写操作进行访问。

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