有很多初学PCB设计的伙伴,对于一些PCB设计规则可能不太熟悉,下面跟大家分享一些小飞哥平时画图注意的事项,希望对大家有些帮助,当然仅仅是一些基础的,普通的PCB,有错误之处,欢迎大家批评指出。 来吧,上干货!
前几天,发了一篇关于开源项目SD2小电视的文章:B站DIY区最精致、漂亮的桌面天气小电视
玫瑰是我偷的,但我爱你是真的 愿意跟我体验一下不单身的感觉吗 我路过很多很美的风景,最后却只想在你这里停留 我怀疑你的本质是一本书,不然为什么让我越看越想睡 最近有谣言说我喜欢你,我要澄清一下,那不是谣言 最近手头有点紧,想借你的手牵一牵 情话都是学来的,但爱你是真的
现在Tb上的好像也就这些功能,这个设计的资料以及打样的板子小代打算等教程完了后免费送给大家,所以第二部分的设计部分我们就考虑成本最小化了,大家见谅。
RISC-V 是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA),它是对应开源软件运动的一种「开源硬件」。该项目于 2010 年始于加州大学伯克利分校,项目贡献者是该大学以外的志愿者和行业工作者。
孙子兵法:故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城;攻城之法为不得已。 正是如此靠机器硬破不如直接问对方。 下面这就介绍下WIFI密码社工的进阶玩法 玩过WiFi密码破解的对fluxion这框架都不陌生吧。大致原理都是对目标路由器进行deauth攻击,使客户端断网,再诱导客户连接上虚假WIFI从而钓取密码。 准备材料: (为了方便,我设计了pcb以及用3D打印机制作了外壳。外壳文件见文章底部,请自行下载打印。) 从左至右分别为:3D打印的外壳、1800毫安时电池、esp8266模块、自行设计的最小系统板、
下面这台诺基亚 Linux 手机只是套了诺基亚手机的外壳,里面是作者全新设计的 PCB 主板,其尺寸与诺基亚的原始 PCB 完全相同,所以称其为 "Notkia"。
出品 | OSC开源社区(ID:oschina2013) 下面这台诺基亚 Linux 手机只是套了诺基亚手机的外壳,里面是作者全新设计的 PCB 主板,其尺寸与诺基亚的原始 PCB 完全相同,所以称其为 "Notkia"。 上图是使用了诺基亚 168x 系列手机外壳的「Notkia」Linux 手机。简要介绍: 采用 Nokia 168x 机身:方便单手操控,轻松放入口袋 运行主线版 Linux 内核 处理器:Ingenic X1000E, 2200+ CoreMark, 64MB RAM 存储:32MB
从电路原理图看,温湿度传感器的设计极为精简,供电VCC、GND,还有一个I2C接口即可实现应用功能。
天线设计和射频布局是无线系统中的关键组件,它负责发送和接收来自空中的电磁辐射。终端客户从某个 RF 产品 (如电量有限的硬币型电池) 获得的无线射程主要取决于天线的设计、外壳以及良好的 PCB 布局。发射机 (TX) 和接收机 (RX) 上的无线系统的关键部件如下所示:
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
俗话说得好“一分钱一分货”,要想物有所值,货比三家绝对是优质买家的必经之路!对于光模块的采买如何发挥火眼睛睛的实力?今天就让我们来道一道这里面的精髓!
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
简介:DIY爱好者,在立创开源平台开源了个人的DIY项目4G手机MiniPhone以及焊接工具焊台、恒温加热台和多功能控制台。
一对导体就可以构成传输线,信号以电磁波的形式在这一对导体之间传播。这两个导体,一个被称为“信号路径”,另一部被称为“参考路径”或“回流路径”。传输线的形式由多种多样,比如PCB中的走线、同轴电缆等。
趁着前段时间嘉立创和捷配打价格战,一天之内,多次降价,看着真是热闹。捷配降到最低3元一款,而嘉立创降到最低5元一款,都是顺丰包邮,不过嘉立创免颜色费,而捷配不免,本着吃瓜群众的态度,赶紧薅了一把羊毛,做毕业设计时买的元器件还剩一些,就把之前练手画的一块JlinkOB小板投出去了,之前都是用的嘉立创,这次尝试一下捷配,关键是便宜!现在价格战已经结束了,刚才又去两家的官网看了一下,捷配又恢复了30元一款,而嘉立创还是保持5元。用的是网上开源的JlinkOB方案,主控STM32F103C8T6,下载Segger官方的JlinkOB固件,用了一段时间了,还算比较稳定。现在分享给大家,包含Altium版本的PCB文件、原理图文件、固件等,下载链接在文章末尾。
我们每个人都玩过石头剪刀布,这个简单的游戏,似乎总有人特别擅长。你总觉得自己出什么,都尽在对面的掌握之中。
过孔(via)是PCB设计中的一个重要知识点,特别是对高速多层PCB设计来说,过孔的设计需要引起工程师的重视。接下来一起来了解下PCB设计中的过孔知识。
毫无疑问,每当客户外出购买电子产品或设备时,他们总是在寻找最优惠的价格。 他们认为,少花钱,仍然可以获得良好的质量。这意味着PCB设计人员需要寻找一种方法来降低制造成本。
优雅?硬件?看似毫不关联的两个词汇在我们工程师的手里竟然发生了奇妙的化学反应,使其紧密地结合在了一起。最近发现有位宝藏up主发了新作品——年轻人的第二个电流表。项目获取方式:登录硬创社官网x.jlc.com,搜索“模拟及五位源表 / 电流表(一)控制部分”即可。
近日,小米SU7 Max创始版已经陆续交付。博主@杨长顺维修家 提车后第一时间拆掉了新车的主控,一起来看看Orin X、8295芯片到底长什么样,PCB做工如何,和特斯拉比到底是什么水平。
它的创造灵感来源于蚂蚁,堪称“机械蚁”,就像一个全能运动员一样,能跑,能跨栏,能像体操运动员一样稳稳地翻跟头,还能跳高,弹跳高度足以达到自己的身高的2.5倍。
至于这么做的目的,他说,希望自己能在朋友家、工作室都能随时随地抄起电脑敲代码搞事情。
近日,知名极客稚晖君在个人微博发文称自己将离职创业,开启一段新的旅程,“天才少年”将在机器人领域继续发光发热。
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
θjc是内部的结到外壳(就是封装)的温度参数;θjctop是结到封装顶部的温升参数,θjcbot是结到封装底部的温升参数。
詹士 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 手搓一台巴掌大小Linux电脑,只需树莓派加点儿零件就行? 你没看错,有人都做出来了。 36键触控键盘,4.3英寸触摸显示屏,Linux系统,功能一应俱全,单手可握: 续航长达4小时,能外接显示器及输入设备: 目前该项目在GitHub已获星超300颗。 DIY掌上电脑,只为随时随地敲代码 谈及为什么要做掌上电脑,小哥自曝—— 起初,自己只是想换掉基于Orange Pi的自制电脑,正好疫情刚爆发时,手里屯了一批树莓派RPI4,那做一台PICOmput
众所周知,FPGA两大巨头:Xilinx和Altera,前几天我们分享了如何制作一款Xilinx的下载器:基于FT2232的低成本、开源的Xilinx HS-2下载器,最终成品是这样的。
关注 RT-Thread 的同学肯定知道,RT-Thread为了向众多开发者展示RT-Thread的最新开发和生态建设成果,每年都会举办一场开发者大会(简称:RDC — RT-Thread Developer Conference),在 2020 年度的开发者大会上,我们 RT-Thread 给到现场的每个开发者们都发放了一个电子胸牌,胸牌的名称起名为 ART-Bagde。
最近在画 PCB ,画完之后就得买元器件了。发现商家给的芯片封装是 SOIC ,而我的 PCB 画的封装是 SOP ,然后就在网上搜了一下,总结以下结果。
电路的种类也蛮多的,有功率型的、也有高频高速的、以及常说的模拟电路、数字电路等等之类,功率类型的接触不多,一般我设计该类型的电路都是线宽会弄很大,然后耗电流十分大的走线做下开窗操作等,当然具体的电流对应的线宽以及孔径大小也是有规律的,这个可以自行上网了解,在此不做多余的讲述。
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
在设计 PCB 时,有很多情况下我们需要为某些组件(例如线性稳压器)散热。在大多数情况下,这些设备是通用的通孔组件,因此散热器有效地将热量分布在铝区域内,并使设备保持在较冷的环境条件下。但是,如果我们谈论任何 SMD 设备,散热器是不可用的,而且大多数时候,我们必须使用覆铜技术在铜层上创建足够的散热器。现在,这可能是一种有效的解决方案,但不如单独用作 PCB 中的组件的铝散热器有效。
大家好初次见面我是WranM,UDM资深摸鱼成员,自动化专业混子。在朋友们的大力支持(无情催促)下,安排了这么一篇水作,谢谢大家的支持_(:з」∠)_
通过使用1010封装的WS2812灯珠,实现整体观感和谐、可视角度更佳的迷你圣诞树采用电池供电+触摸开关机+手机遥控方案,主打一个优雅。
FunnyPi-T113是一款基于全志T113-S3/D1S处理器的完全开源多功能开发板,设计FunnyPi最初的目的是想满足日常学习,结合T113高效能和低功耗的特点,来满足做语音助手,智能家居屏幕、桌面摆件屏、博客服务器等嵌入式应用的开发需求。
在屏蔽电缆的应用中,有时为了连接方便,往往只是将屏蔽层的编织网拧成一段,即扭成“猪尾巴”状的辫子,芯线有很长一段露出屏蔽层,如下图所示,这时就会产生“猪尾巴效应”,它很大程度上降低了屏蔽层的屏蔽效果,同时,这种电缆也不能很好地抑制共模辐射。类似的,当电缆屏蔽层与金属机箱有360°完整搭接,但没有保证良好的电连续性时,也会造成同样的效果。
一个低调的AI开发者,凭什么登上B站首页、一个视频百万播放,并且外行内行看了都服气?
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 网上的相关资料链接: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1598588903382575978&wfr=spider
近年来,市面上出现了很多“准工业级”的交换机,其实严格来说工业级都没有一个很精准的概念,更遑论“准工业级”。因此,很多厂商就钻了这个空子,沾边或者某些指标低于这些标准就宣称自己是“准工业级”!然后售价低到让人恐惧!这样的通信产品在工业现场存在巨大的安全隐患,那么我们该如何去选择一款真正的工业交换机呢?下面武汉海翎光电的小编将从以下几个方面来分析:“准工业级”与工业级交换机的区别。
IT业界的发展使得数年之前的电脑不管是性能还是功能都已经落后于主流,大部分都已经被用户转给了回收行业,但是也有就此束之高阁的。
本作品具备实用性、个性化、便携性、节能环保等优点。制作原理简单易懂,适合个人DIY。
前面介绍了陶瓷PCB电路板的优缺点,其中有个缺点就是陶瓷基板太贵和易碎。普通玻璃纤维PCB散热性不好,陶瓷PCB比较稳定,高温高湿环境下不易变形,但是价格比较贵,常用在高端产品上。如果我的产品不是那么高端,比如大面积大功率的LED灯板,比较廉价,但是需要非常好的散热性能,有没有一种材质既廉价,散热性又好的PCB基板呢?
萨纳兰的黄昏在86盒的原作者FanHuaCloud大佬加持下,又给86盒挖了个新坑,为了解决之前ESP32所驱动圆屏只能播放MJPEG并且帧率较低的尴尬问题,集圆屏加一体化驱动板+外壳+炫酷LVGL UI于一身的圆形86盒横空出世,并命名其为——T113太极派。
关注树莓派很久了,只是没有很感兴趣的应用场景,就没有买来玩。几个月前偶然得到一个小度音箱,发现了新大陆,各种语音控制功能,便捷性不言而喻,还买了一些外部设备可以通过小度控制,发现有红外遥控器可以控制家里的大部分红外家电,奈何码库不是很全,有些设备还是不能控制的,而且不支持定制功能。恰好在知乎看到了一些 geek 视频,想着自己也做一个,可以支持红外数据的定制,做到自由遥控。于是乎说干就干,从一个什么硬件都不懂的小白一步步的了解了点硬件知识,软件部分相对好实现一些。主要计划的功能是通过语音来控制红外家电、温湿度监控以及智能提醒等功能,先完成主体框架然后再不断开发插件形式来增强可玩性。
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