電路拉線英文的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站機電整合實務電子CNC走心車床油壓伺服控制電腦機械繪圖 ...也說明:一、訓練目標:藉由器具介紹、線路講解、實際操作等方式達到控制電路識圖、接. 線、查線及室內配線配管、拉線之能力,以達到室內配線丙級技術士之技能水準。

明新科技大學 電子工程系碩士在職專班 呂明峰所指導 廖正愷的 物聯網監控系統之電路板設計與電氣特性探討 (2018),提出電路拉線英文關鍵因素是什麼,來自於印刷電路板佈局設計、電氣特性、物聯網。

而第二篇論文元智大學 電機工程學系 李宇軒所指導 劉峻溢的 適用於 3GPP LTE-A 系統之通道估測器硬體設計與實現 (2012),提出因為有 長期演進技術、進階長期演進技術、正交分頻多重接取、單載波分頻多工、通道估測的重點而找出了 電路拉線英文的解答。

最後網站EMC Practical Design則補充:信號線層. • 4層板的設計將引出2個高電容、低電感的佈線層,降低電源匯流排上 ... 假使只使用拉線當地線,儘可能加寬拉線﹔而如果考慮只用拉線作為電路板的接地線,.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電路拉線英文,大家也想知道這些:

物聯網監控系統之電路板設計與電氣特性探討

為了解決電路拉線英文的問題,作者廖正愷 這樣論述:

電子業發展至今,技術已經非常的成熟,應用層面也非常的廣,各式各樣的電子產品應用於人類的各個層面,為我們的生活帶來了很大的便利性。 電子產品的研發設計層面,分為印刷電路板 (Printed Circuit Board, PCB)佈局 (layout)設計、硬體設計 (hardware design)、機構設計 (mechanical design)、韌體設計 (firmware design)等。本論文主要研究物聯網監控系統之電路板設計與電氣特性探討,PCB layout設計是承接硬體電路設計之後,PCB layout設計完成後,輸出底片檔給印刷電路板廠製作成實體的印刷電路板。 PCB

layout設計的流程,將電路圖的零件建立成對應的PCB零件,機構工程師會將3D外殼轉成2D DXF檔,定義出PCB板框。硬體工程師會將電路圖轉出訊號接點網路表匯入PADS,此時含有預拉線的PCB零件就會帶入到PCB板檔。接下來進行零件擺件、信號佈線、鋪銅、設計規則檢查、文字面調整、最後輸出底片出圖。 論文最後會探討分析PCB layout設計所影響的電氣特性與具體描述研究之特性。

適用於 3GPP LTE-A 系統之通道估測器硬體設計與實現

為了解決電路拉線英文的問題,作者劉峻溢 這樣論述:

我們探討了通道估測演算法,分析不同兩個一維通道估測的內插法搭配,並且設計與實現兩個一維的通道估測器的硬體電路。因為考量到硬體複雜度以及可行性,我們在時間方向的估測採用了預測法來幫助我們降低大量的記憶體使用量。與傳統內插法比較之下,總共可以節省了 92%的記憶體使用量。在一個高速移動下的時變通道環境所受到的頻率選擇性衰減會更加地嚴重,加上多重路徑效應的影響,使得通道估測精準度更容易受到影響。因此,採用了時域窗轉頻域內插係數,經過六階 FIR 的設計,使得通道估測的性能更加提升。在硬體設計方面,通道頻率響應的記憶體模組做了存取流程的簡化,降低了驅動的頻率和延遲緩衝,因此減少了整個設計的拉線,面積

可以節省 18%。兩個一維通道估測的時間方向估測、頻率方向估測以及時域窗轉頻域係數內插器,其硬體複雜度皆是由係數的階數所主導。因此皆採取係數的預先計算,並以移位器和加法器來代替乘法器,最後,經由各個模組硬體設計上的簡化,面積總共可以節省 31%。有助於降低硬體實現上的成本。