0x01 WiFi简介智能手机的快速发展已将近十年左右,较之旧款的非智能手机,最大的区别应该是在于其强大的上网功能。在4G技术已经普及的今天,无奈国内的电信运营商们把移动联网流量的价格抬的让人无法深爱,加之家庭用户和企业用户对于物理网络线缆的愈发嫌弃,WiFi技术的飞速发展给大家带来了另一种畅游网络的便捷。人们已经习惯于保持手机的WiFi功能打开状态,习惯于走进一个理发店小饭馆先找找墙上哪里贴着W
应对2019深圳杯B题,华为公司出的题,针对微波问题的天线知识基础。1. 概念天线是你实际可以看到的,是一种能量转换器。发射天线、接收天线。一个天线可以当做发射、也可以当做接受。但是在当做发射天线时,要考虑其最大可承受功率,超出了就会损毁。天线的分类(1)用途:通信天线(特性要求不严格)、测量天线(特性要求很严格)(2)工作频段:短波天线,超短波天线,微波天线(3)方向性:全向天线(理想是状态),
1 引 言 静电放电会给电子器件带来破坏性的后果,它是造成集成电路失效的主要原因之一。随着集成电路工艺不断发展, CMOS电路的特征尺寸不断缩小,管子的栅氧厚度越来越薄,芯片的面积规模越来越大,MOS管能承受的电流和电压也越来越小,而外围的使用环境并未改变,因此要进一步优化电路的抗ESD性能,如何使全芯片有效面积尽可能小、ESD性能可靠性满足要求且不需要增加额外的工艺步骤成为
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2024-02-24 12:15:16
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BZA4008:4通道IO/总线防雷击IC
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2016-08-26 10:30:00
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相信大家的U盘在使用的过程中多或少都有出现过一些问题,写保护,程序写蹦而造成的逻辑错误,或者在使用过程中因电脑而中毒,内部零件损伤等等各种各样倒霉的错误。 简单了解一下是个什么东西吧。U盘写保护其实就是对U盘设置了只读的权限,用户只能读取U盘内的内容,但是无法修改,复制,删除,写入等。 没错,就在昨天,我也很倒霉的因为程序蹦坏的问题而造成了内部逻辑错误,结果现在的U盘做的“越来越好
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2024-10-15 20:16:53
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U 盘作为便携的存储设备在现在生活中几乎随处可见,而我们在平常使用 U 盘的过程中可能因为不小心而造成 U 盘出现问题。其中最严重的是 U 盘出现写保护,U 盘写保护相当于只读模式但又有所区别。为什么 U 盘会有个写保护模式呢,这是因为考虑到 U 盘的便携性在使用过程中因担心传播病毒而设计的。只读模式状态下可以删除,但写保护不可以删除。今天很不走运,在使用 U 盘的时候 U 盘突然出现了意外的写保
静电放电(ESD - ElectroStatic Discharge)会给电子器件带来破坏性的后果,是造成集成电路失效的主要原因之一。
随着集成电路工艺不断发展,CMOS电路的尺寸不断缩小,管子的栅氧厚度越来越薄,芯片的面积规模越来越大,MOS管能承受的电流和电压也越来越小,而外围的使用环境并未改变,因此要进一步优化电路的抗ESD性能。
如何使全芯片有效面积尽可能小、高抗ESD性
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2024-09-14 09:36:20
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8.5.2 UART基本原理(1)1.UART通信基础知识DTE(Data Terminal Equipment)简称数据终端设备;DCE(Data Communications Equipment)简称数据通信设备。事实上,RS-232C标准的正规名称是"数据终端设备和数据通信设备之间串行二进制数据交换的接口"。通常,将通信线路终端一侧的计算机或终端称为DTE,而把连接通信线路一侧的
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PC
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2024-07-09 23:09:41
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RF射频端子RF射频端子是最早在电视机上出现的,原意为无线电射频(Radio Frequency)。它是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF 的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后,输出然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。由于步骤繁琐且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。带此类接口的显卡只需把有线电视信号线连接上,就能将有线电视
本文章将细谈对电路板提高静电防护的PCB设计方法,主要包括以下三个方面:元件布局设计、布线设计、铺地设计。 1.元件布局设计 在PCB板上ESD的损害主要表现在外部接口拔插时,ESD对PCB板和元件的损害,故PCB的元件布局就格外重要了,特别是ESD元器件(TVS管、LC滤波器、铁氧磁珠、高压电容等)的布局。 (1)敏感元件的布局:将MCU、晶振等敏感元器件尽量远离板边,同时要远离静电放
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2024-03-06 18:20:24
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USB外壳和信号地之间通常的做法是串联一个100K-1M电阻,并且并联一个0.01uF电容再接到信号地。这样一个阻容网络做法的原因是: 1、将影响外壳的噪声消除,不影响信号地; 2、迫使板子上电流是流入内部的信号地,而不是流到外壳。 3、USB接口外壳在主机端是与主机数字地相连,用作屏蔽,在终端处不能和其任何地直接相连,需通过100k-1M电阻与其数字地相连,并且电阻要并联0.01uF电容。
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2024-03-22 21:13:46
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我的一个TF转SD的适配器出问题了,可以读,不可以写。研究了半天,终于找到原因了,现在把网上查找的相关资料贴一下。一开始以为是那个写保护开关内部的电路出问题,其实这是个误区,写保护开关关键在于读卡器的控制电路,SD卡本身的电路与开关无关。 一开始把坏的SD卡拆开后,用万用表测量了几个引脚,从网上找到了一些SD卡的规范和引脚定义,发现所有的引脚定义中没有一个是和写保护有关,资料如下:1、S
按结构分类:1、反应式(Variable Reluctance,VR)转子是电工纯铁,定子上有绕组、转子由软磁材料组成。结构简单、成本低、步距角小,可达1.2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。2、永磁式(Permanent Magnet,PM)转子是永久磁铁,永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一
作者:jianwave
电路级静电防护技巧(二) (2011-12-13 17:40) 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD) 时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流, 流入相应的 IC 管脚。瞬间大电流会严重损伤 IC
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2024-04-25 13:57:35
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TDK针对USB-C端口和其他高速接口的ESD保护应用推出一款超紧凑型TVS二极管。对于USB-C等符合USB4(第1版)规范且传输速度高达40 Gbit/s的高速接口 (Tx / Rx),ESD保护应用特别需要具有超低寄生电容和低钳位电压的TVS二极管。新的B74111U0033M060和B74121U0033M060型元件的在1 MHz条件下的寄生电容分别为0.48 pF和0.65 pF,钳位
电阻标值为0欧姆的电阻为0欧电阻。0欧电阻是蛮有用的。大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来 连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会 用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上
利用加载模块之外的地址绕过safeSEH前言:文章涉及的概念在之前的文章中都有过详细的讲解⑴. 原理分析:当程序加载进内存中后,处理PE文件(exe,dll),还有一些映射文件,safeSEH是不会对这些映射文件做安全检查。所以如果在这些映射文件中找到一些跳板地址(意义见之前的绕过利用/GS机制),就可以达到控制EIP的目的,执行恶意代码。 如上图,可以看到在PE文件之前有很
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。 1、电路环路 电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅
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2024-09-17 11:14:53
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一、基本概念1.1 TVS(瞬态电压抑制器) TVS(Transient Voltage Suppressors,瞬态电压抑制器)又称雪崩击穿二极管,是一种高效电路保护器件,主要是保护电路不受瞬态高压尖峰脉冲(静电或雷击浪涌)的冲击。 注:雪崩击穿,也被称为电子雪崩现象,是一种常见的击穿模式