• 入侵印刷电路板的3种方式

    2018年,《彭博商业周刊》的一篇文章做出了惊人断言,声称中国间谍部门在电路板中插入了毫米级芯片,从而在为亚马逊、苹果等公司生产的服务器中制造了后门。

  • USB是如何诞生的

    在USB问世之前,要将相机、打印机或其他附件与计算机连接并非易事。用户时常需要打开计算机,添加硬件,提供所需的通信端口。1996年英特尔发布的USB简化了这一过程。USB端口现已成为个人计算机的标准配置,并内置于智能手机、电子书阅读器、游戏机等诸多电子设备中。

  • 窃听大脑

    想象有一台由860亿个交换机组成的便携式计算机,其复杂的通用智能足以构建一个太空文明,但重量仅为1.2至1.3千克,功耗仅20瓦,并且移动时会像果冻一样抖动。现在,人脑中就有这种机制。这是生物进化的惊人成就。但我们并没有相关蓝图。现在设想一下,要怎样在无法观察其微电路活动的情况下,弄清楚这一生物电子学奇迹的工作原理。这就像要求微电子工程师在不使用数字逻辑探针的情况下,对最先进处理器上运行的架构、微码和操作系统进行逆向工程,这几乎是一项不可能完成的任务。因此,我们很容易理解为什么人类大脑(甚至是老鼠和更简单生物的大脑)的许多运作细节仍然如此神秘,甚至对神经科学家来说也是如此。人们通常认为技术属于应用科学,但脑科学研究本质上属于应用传感器技术。发明的每一种测量大脑活动的新方法(包括头皮电极、磁共振成像和植入大脑皮层表面的微芯片)都为了解我们所有器官中最复杂、最人性化的结构带来了重大帮助。大脑本质上是一个电器官,这一事实加上它的胶状稠度带来了一个棘手的技术问题。2010年,我与霍华德•休斯医学研究所(HHMI)的顶尖神经科学家开会探讨了如何利用先进的微电子技术发明一种新型传感器。我们的目标是:在任何给定的极少量脑组织中,同时监听成千上万个神经元之间的电对话。

  • 不要躺平了,起来充电!

    大家好,我是小林。之前有读者问我平时怎么充电的?为什么写出那么多深入浅出的好文章?那当然还是看书,可能大部分人喜欢看视频,看视频没错,视频可以作为我们入门的辅助方式,但是真的要深入到细节,真的离不开书。

  • 说两个问题

    咋一看,以为是在问操作系统的问题,其实这两个题目都是在问如何改进 LRU 算法。因为传统的 LRU 算法存在这两个问题:

  • BUCK电源分立器件搭建原理图实战之滞回电路

    我们知道MOS管需要开通快关断快,这样才能减少损耗,那MOS管的前级驱动电路一般情况都使用三极管推挽电路实现,我们先定前级驱动电路的电源是12V,我们来看一下电路是怎么搭建的。

  • 信号线的分类及区别

    PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。

  • 怎么在orcad中点亮整个网络呢?

    在原理图进行检查的时候,为了核查网络,有时候需要将一个网络在整个原理图中点亮,如图Allegro软件设计中的高亮命令一样,操作方式如下示:打开任意一页原理图,单击左键选中一个网络,然后单击鼠标右键,选择Select Entire Net,进行网络点亮,如图3-40所示;

  • 高温限制电力怎么办,马斯克提议“虚拟电厂”

    随着全球多地高温天气持续不下,越来越多的地方开启了“烧烤模式”,罕见的高温干旱天气灾害已成为各国普遍头痛的问题,发电站等电力设施已达到满负荷运转甚至面临极限水平,不得不推出限电措施。

  • AD中如何利用通孔去实现均流块(盗铜Copper Thieving)的添加

    盗铜就是具有偷盗行为的铜,在电子行业内称为均流块,也叫作电镀块。其所指的是添加在多层PCB外层图形区,pcb装配辅调和制造面板辅条区域的铜平衡块。

  • PCB设计中的邮票孔封装如何制作?

    邮票孔:主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮票边缘的那种孔。形似邮票中分割的圆孔设计,其优点为强度比V-Cut好,可直接折断,但缺点是折断面不易控制精准,若距离线路过,容易出现线路损伤,反而造成报废。

  • 任正非发出寒冬预警:要放弃理想,只求活下去

    近日,华为内部论坛刚上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。华为创始人任正非在文内重点提到,全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况,华为应改变思路和经营方针,保证度过未来三年的危机。

  • 凡亿12周年庆 | 工程师书籍、无门槛优惠券免费送!

    相比其他行业,电子工程师虽然门槛低、就业广、薪水高、人才需求大,但不仅要时时刻刻学习主流知识,避免所设计的产品落伍过时;也要巩固基础,可应付多种传统电子系统的设计。

  • 分立器件搭建BUCK电源原理图实战之三角波起源

    我们确定了Buck拓扑中器件的的参数,如图一示,接下来分析一下Nmos管NO和OFF时电路的状态,当N管导通时,S端的电压为30V,而Vgs阈值电压是3V,那也就是说需要G点的电压达到33V,N管才会导通,那输入电压才是30V哪里来的33V呢,如果再做一个升压电路或者其他方式得到一个33V电压那是不是成本会升高,这不是我们追求的,所以需要另想办法来解决这个问题,来看一下N管的阈值电压是3V那也就是说Vgs压差到达3V就可以,注意的这里说的是压差,不是对地压降,那我们是不是可以把S端作为N管导通的“地”呢,在这里的地不是真正的地只是一个参考地,那来看一下图二示用AGND表示。

  • AD21常用系统参数的设置

    很多初学者有可能误操作,造成文件无法双击关联Altium Designer来打开文件,这个时候需要用到Altium Designer自带的文件关联选项操作。同样在系统参数设置窗口中找到“System- File Types”选项卡,如图2-17所示,选择需要关联的单独或组选项。

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