这篇文章简要地探讨了 
手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案。 英飞凌的Mr Alexander Glas在国际手机产业展览会暨 论坛之手机/便携式 电子技术论坛上也曾经做过关于《手机中高速和高频接口静电释放(ESD)保护与电磁干扰(EMI)抑制》的报告,可见E            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-05-17 09:05:37
                            
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            [PConline 应用]Win10的磁贴一直使用主题色,这就导致了一个问题,画面太素了。于是在很多民间Win10概念设计作品中,我们看到了为数不少的彩色磁贴作品。这些作品虽然无法满足每一个人的口味,但的确令人耳目一新。现在终于有了一款软件,能够将这个梦想变成现实,这就是——Win10磁贴美化小工具!          喜欢这样的开始菜单吗? 
 这款磁贴美化神器,是由一位国内作者开发,免费没有广            
                
         
            
            
            
            摘要  
在复杂电磁环境中,共模噪声是电子设备失效的主要干扰源之一。本文提出一种基于双磁环结构的共模噪声抑制方案,并深入分析铁氧体(Ferrite)与坡莫合金(Permalloy)的温度稳定性差异,为高可靠性硬件设计提供理论依据和工程实践参考。
一、共模噪声的产生与双磁环抑制机理
共模噪声的形成机制  
   共模噪声源于电路中非对称的寄生电容耦合(如线缆与            
                
         
            
            
            
             摘要  
在复杂电磁环境中,共模噪声是电子设备失效的主要干扰源之一。本文提出一种基于双磁环结构的共模噪声抑制方案,并深入分析铁氧体(Ferrite)与坡莫合金(Permalloy)的温度稳定性差异,为高可靠性硬件设计提供理论依据和工程实践参考。
一、共模噪声的产生与双磁环抑制机理
共模噪声的形成机制  
   共模噪声源于电路中非对称的寄生电容耦            
                
         
            
            
            
            1》网络性能监测      网络性能监测主要是考查网卡的吞吐量是否过载,使用sar工具加上选项-n就可以进行网络活动统计,具体用法为:      sar     -n  {  DEV|EDEV|NFS|NFSD|SOCK|ALL}      不同的参数显示不同的内容,DEV表示统计所有网络设备的活动,NFS表示统计NFS客户端活动,NFSD表示统计NFS服务器端活动,SOCK表            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            对“磁贴”的理解是一点也不抽象的,为什么呢?只要你愿意启动WP系统,无论你是在模拟器中还是在真机中,是的,桌面上那一块块像地板的玩意儿,就是磁贴了。
(图:磁贴)在上图中,我们很直观地看到磁贴图块的“真”面目,呵呵,其实很明显,这个设计真的很有个性,老实说,WP刚推出的时候,很多人说它这个那个的,其实这些人只过是起起哄罢了。
我是挺喜欢桌面上那一块块的图块的,这也是WP第一次给我留下的深刻印象,毕            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            蓝牙模块传输音频出现卡顿原因分析作为一个在无线蓝牙技术行业工作10年+的硬件工程师,整理一些蓝牙模块传输音频出现卡顿原因的分析仅供大家参考:一、天线方面 天线性能直接影响到蓝牙型号的发射强度,一般来说蓝牙音频传输有效的使用范围是10-15米,实际使用一般在10米左右,超过距离就会出现,卡顿,断开连接等情况。 怎么判断蓝牙信号强度呢?手机安装FeasyBlue等小软件搜索模块的信号强度,一般标准是靠            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            本文以USB-6210和PCI-6111的对比为例探讨不同类型ADC的接线方式和ADC复用板卡防止通道间干扰的方法 USB-6210和PCI-6111对比通道复用ADCUSB-6210是多通道共用一个ADC,而PCI-6111是两通道分别有一个ADC。多通道复用ADC会导致一个问题,假如上一个通道数据采集后,ADC还没有完全稳定下来就采集下一个通道,就会不可避免地引入干扰。具体来说,62            
                
         
            
            
            
            蓝牙技术和802.11b/g之间的信号干扰 
  蓝牙是一种个人局域网(PAN)技术,并同样可用于采用了802.11技术的区域内。许多设备将集成这两种技术,而且不少用户也希望能同时使用它们。   这种共容性设备的一个实例就是带有蓝牙鼠标和802.11b/g(以无线方式连接到局域网)的个人计算机。我们能预期,蜂窝电话或多用途设备将配备802.11b/g,以访问WLAN热点(hot spot),同时还            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            几乎所有发射电磁信号的设备都会产生无线电频率干扰,这些干扰可以对无线电通信所需接收信号的接收产生影响,导致性能下降,质量恶化,信息误差或者丢失,甚至阻断了通信的进行。那么无线网络搭建的过程中,到底有哪些类型的干扰会影响到 Wi-Fi 的质量呢?1、 无线干扰之同频干扰。同频干扰是指两个工作在相同频率上的 WLAN 设备之间相互干扰,WLAN 工作ISM 频段(包含 2.4G 和 5G 两个频段)。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            在电力系统、工业控制及电子测量领域,罗氏线圈(Rogowski Coil)凭借非接触式测量、宽量程、无磁饱和等优势,成为交流电流与脉冲电流测量的重要工具。然而,其 “开口式” 结构在靠近电流时却容易受到干扰,导致测量精度下降甚至数据失真,给工程实践带来挑战。本文将从罗氏线圈的工作原理切入,深入解析开 ...            
                
         
            
            
            
            你有没有想过如何去更新在芒果系统中应用程序磁贴信息?在深入研究前,我们看下磁贴的属性。  微软给每个的定义如下:  应用程序磁贴和次要磁贴的属性相同。磁贴正面的属性为:  · 标题。指示应用程序标题的字符串。标题必须适合单行文本并且不应该比实际磁贴宽。标题中大约可以包含 15 个字符,多余部分将被截断。  · BackgroundImage。显示在磁贴正面的图像。建议您在磁贴正面始终拥有背景图像。            
                
         
            
            
            
            随着日常使用,我们安装的软件越来越多,桌面上的快捷图标也随之增加。不知道大家的电脑桌面已经变成啥模样了,是不是和小Y的桌面差不多呢?还是说,已经变成下面这样了。今天,小Y带你解决该问题。其实,windows10系统本身就自带了一个非常好的整理工具——磁贴,能够将软件收录在开始菜单中,让桌面变得十分干净简洁。下图是小Y运用该工具简单整理后的桌面和开始菜单。有没有瞬间喜欢上这种风格。别急,小Y现在就来            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-07-26 11:33:25
                            
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            目录精读基础拖拽能力磁贴布局影响因子拖入拖出模块碰撞模块总结经过上一篇 精读《磁贴布局 - 功能分析》 的分析,这次我们进入实现环节。精读        实现磁贴布局前,先要实现最基础的组件拖拽流程,然后我们才好在拖拽的基础上增加磁贴效果。基础拖拽能力     &nbs            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-07-19 06:31:43
                            
                                202阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            Android 长按磁贴的描述
在移动设备的用户界面设计中,用户交互的便捷性至关重要。其中,Android平台的“长按磁贴”功能,通过长时间按压来实现对界面磁贴(Tile)的操作,为用户提供了一种高效便捷的交互方式。然而,在实际使用中,这一功能可能会遇到各种问题。本文将详细探讨解决“Android 长按磁贴”问题的全过程。
### 背景描述
在Android设备上,磁贴是一种能够快速访问应用            
                
         
            
            
            
            作者:bobyzhang,0. 故事的开始0.1 为什么和做什么最近家里买了对音响,我需要一个数字播放器。一凡研究后我看上了 volumio(https://volumio.org/) 这是一个基于 Debian 二次开发的 HIFI 播放器系统,可以运行下 x86 和树莓派上。我打算让 volumio 运行在我 2009 年购买的老爷机笔记本上,也让它发挥一点余温热。正常操作是将 volumio            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            # Android 如何监测设备开机
## 问题描述
在开发 Android 应用过程中,有时候需要在设备开机后自动启动某个服务或执行某个操作。那么如何监测设备的开机事件呢?
## 解决方案
Android 提供了一个广播机制,可以用于监测设备的开关机事件。我们可以注册一个广播接收器,当设备开机时,系统会发送一个开机广播,我们就可以在接收器中做相应的处理。
下面是一个示例代码,演示了如何在设            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2024-01-26 13:28:17
                            
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            # Android 应用崩溃监测方案
Android 应用崩溃监测是应用开发过程中一个重要的环节。崩溃不仅影响用户体验,还可能导致用户流失,因此及时记录崩溃信息并进行分析至关重要。本文将介绍一种有效的崩溃监测方案,利用 Java 代码捕获应用中的未抓取异常,并进行记录和分析。
## 1. 崩溃监测方案概述
在 Android 应用中,我们可以使用 `UncaughtExceptionHand            
                
         
            
            
            
            # 项目方案:Android软件崩溃监测
## 1. 简介
在开发和发布Android应用程序时,经常会遇到应用程序崩溃的情况。为了及时发现并解决这些问题,我们需要在应用程序中集成崩溃监测功能。本文将介绍如何在Android软件中监测崩溃,并提出一个项目方案。
## 2. 方案设计
### 2.1 崩溃监测原理
在Android应用中,可以通过Thread.setDefaultUncaugh            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2024-05-21 05:50:47
                            
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            对每个Windows Phone的使用者来说,给他们的第一印象就是大大小小的磁贴——Metro,本篇介绍的是Windows Phone的磁贴,提到的有开始菜单的磁贴,也有在App里面的磁贴。开始菜单的磁贴首先介绍了一下每个磁贴的构造,每个磁贴分正反两面,正反两面都有图标,而正面有一个标题和统计数量(一般用作消息推送的时候用),在背面就有一个描述性的内容,下图就摘自MSDN上的图片,图中黑色字体其实            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-01-17 08:51:18
                            
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