2013年,人們對云計算有了更多了解,但同時也涌現出更多的“未解之謎”。 本文為大家揭示云計算的七大未解之謎...
2013-02-16 12:08:58881 大部分傳導 EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。 對于該討論主題的第 1 部分,我們著重討論當寄生電容直接耦合到電源輸入電線時會發生的情況 1.
2018-04-10 09:14:2524300 ,我們將通過解決一個常用于數據轉換器的品質因數“有效位數”或 ENOB([4] 至 [8])來繼續討論。? ENOB 定義為理想量化器在相同條件下必須執行與數據轉換器相同的位數。圖 1 中所示的模型可以在 N E = ENOB 的情況下使用。 ? 圖 1.??ADC 模型
2023-05-03 15:40:00979 我們簡單了解一下示波器衡量指標中至關重要但常被忽略的兩個概念——觸發技術和ENOB。高頻率低余量測量中至關重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441081 您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數。理解它們的區別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑的問題,經常因此發生爭論。您認為哪個更重
2022-11-21 07:54:46
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位數 (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關的參數。理解它們的區別并確定哪個更具相關性,是令 ADC 用戶與應用工程師等極為困惑
2018-09-13 09:58:30
ENOB是什么?ENOB說明了什么?如何判斷ENOB的大小?ENOB對于選擇示波器有多重要?
2021-05-06 09:26:56
您可能知道,ENOB(“有效位數”)和有效分辨率都是與ADC分辨率相關的參數。了解它們之間的差異,確定哪一個更相關,是ADC用戶和應用工程師經常感到困惑和爭論的主題。您認為哪一個更重要?ADC
2019-07-25 04:45:06
高速先生成員--王輝東
那天的雪好大,深深的腳印在在青春里安了家。
林如煙正倚在窗前,看著窗外的雪花飄飄撒撒。
她好想這一刻就去雪中奔跑瀟灑。
趙理工偷偷看著林如煙的背影癡癡傻傻。
一切都顯得那么靜謚和詩意。
突然大師兄喊一句:“如煙和理工,你們一起過來看看這個案例,分析下發生的原因?!?等他們圍在大師兄的跟前時,大師兄指著電腦屏幕讓他們看。
只見屏幕上出現了下面的一段對話。
大師兄說,客戶花了大半天的時間找不到問題的所在,現在著急投板生產。
我把原文件發給兩位,看看你們能不有找到原因所在。
明明有圖形為什么輸不出來gerber呢。
什么是gerber文件
PCB原設計文件由于保密等各種原因,不能直接參與生產制造,工廠的生產文件95%以上是gerber文件。
Gerber 文件是PCB原設計結果的輸出,其包含線路板廠使用的各類細節文件,Gerber 文件用來 PCB 制造、測試和組裝等。
Gerber 文件包括 PCB各層的物理特性、 PCB 圖層等,根據這些信息用來 PCB 板的制造,例如:鉆孔大小、線路的間距、焊盤大小及間距、阻焊橋寬窄、絲印高矮、拼板方式等。
分析處理Gerber 文件后,CAM工程師將為各個生產制造部門生成輸出生產文件,其包括鉆孔程序(子鉆孔和主鉆孔)、線路的內外層輸出、阻焊輸出、絲印文件等。
所以一句話總結:
Gerber格式是線路板行業軟件描述線路板(線路層、阻焊層、字符層等)圖像及鉆、銑數據的文檔格式集合。
其在生產中的地位無可撼動。
上圖是生產的gerber文件夾及TOP線路gerber截圖。
如果gerber文件輸出不了,那就意味著板子無法正常下線生產,那我們設計的PCB原文件,只能是鏡中花,水上月,空悲切。
于是林如煙打開PCB設計文件,瞪著一雙美目,仔細的查找原因。
趙理工也是東瞅瞅,西望望,在PCB文件里找得好心慌。
看PCB設計圖形很規整,很清晰,也很完整。
突然,林如煙嘴角上揚,那笑容便在她的小臉上蕩漾開來。
趙理工知道,結果就要出來了,答案就要揭曉了,他趕緊圍在如煙的身邊,屏住氣,見證這一神圣的時刻。
林如煙說,光繪文件外形設置區域的問題。
PCB設計的圖形沒有放在光繪的外形設置區域內。
導致光繪輸出異常。
正常光繪文件要放置在光繪的外形設置區域內。
下圖中光繪放在光繪外形的設置區域外。
結果區域外的圖形無法輸出。
下圖為客戶的光繪外形區域的設置。
下圖為allegro的光繪外形區域的設置。
大家可以參考大型PCB一站式創新平臺,E公司的軟件設置和圖形放置。
紅色的箭頭指示區域為photoplot outline area.
聽了如煙的分析,大師兄投來了贊許的目光。
趙理工看如煙的眼睛里又冒出了好多小星星。
這正是:
隨風追尋三萬里,
Greber輸出1KB。
尋尋覓覓多煩惱,
設置不在服務區。
本期提問
關于gerber輸出的設置大家還有什么異常,大家一起聊聊。
2024-01-24 11:05:07
?是PGA干的嗎?欲知后事如何,下一集“都是噪聲惹的禍”將為你揭曉答案。同時,請查看ADS1262數據表,看看其中是怎么介紹ENOB的。
2018-09-03 16:07:32
**這是萬圣節發布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。**瓢潑大雨敲打著外面的人行道。呈弧形的閃電照亮了遠方的夜空。門框內有一個大大的影子。眼睛
2018-09-03 16:07:21
打濕了。夜色昏暗,他們看不清他的腿。。。他的胳膊。。。他的胸。。。還有他的臉。事實上,他們能看到的只是充滿憤怒的雙眼。這雙眼睛又回來了!不過,他到底要什么呢?錢?復仇?也許他忘了付賬?要最終揭開ENOB消失的未解之謎,“都是噪聲惹的禍”系列文章令人驚心動魄的最后一部分將為你揭曉答案。直到那時。。。
2018-09-03 16:07:25
我有一塊AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有專家問我這款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作為ADC參數是常見的,ENOB = (SINAD-1.76)/6.02,但對
2023-12-20 07:01:07
沒有明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右;
然后再根據SNR=20㏒(S/N)這樣計算出來SNR=79.34
而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8
不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。
謝謝您,請指正!
2023-12-22 07:43:10
。N倍過采樣會在較寬的頻帶上散播噪聲,而數字濾波器可消除大部分噪聲。圖3詳解了一個Δ-Σ調制器,它在圖2的相同塊中增加了噪聲整形。將噪聲推至不對稱的較高頻率,可使噪聲位于最低頻帶。這種技術使
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于測量ADC 的動態性能,而有效分辨率和無噪聲碼分辨率用于衡量在直流輸入條件下ADC 的噪聲這兩種說法有點矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根據手冊滿量程50Hz輸入
2015-05-10 13:47:38
在用Altium Designer 10畫PCB板時有時候不能用空格來旋轉元件封裝,有哪位大俠知道是怎么回事嗎?別跟我說是輸入法惹的禍。我還不至于我個都不知道。
2013-09-14 18:29:51
GBT 20234.2-2015 電動汽車傳導充電用連接裝置 第2部分 交流充電接口
2018-03-22 08:02:30
寶利通MCU風扇聲音大之謎現象描述原因分析嘗試解決歪打正著永不放棄現象描述梅雨季節之前,忽然發現我們的MCU(型號1800)的風扇聲音會突然增大。經過觀察,基本每隔固定時間,大約3~5分鐘響聲會加
2021-11-04 08:50:00
PADSlogic電子檔第2部分有需要的可以下載
2013-09-21 18:00:38
號是否有問題。
毛毛說我板上有絲印,并且我設計的很清晰。
他還截張PCB板圖發了過去。
饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。
還有字符漏印的如下:
毛毛看了圖片,想
2023-07-31 14:31:25
號是否有問題。
毛毛說我板上有絲印,并且我設計的很清晰。
他還截張PCB板圖發了過去。
饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。
還有字符漏印的如下:
毛毛看了圖片,想
2023-08-17 12:04:59
開關晶體管開關工作產生的噪聲 高頻開關型穩壓電源開關晶體管中流經較大的脈沖電流,正反激勵變換器與直流重疊回歸變換器的輸出幾乎都是方波,其中含有豐富的諧波,在開關接通過時由于變壓器的漏感與輸出整流二極管的恢復
2009-03-11 16:42:52
請問ADC分辨率和ENOB的關系
ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
`內容簡介《國外計算機科學經典教材:工程與科學數值方法的MATLAB實現(第2版)》共分6大部分。第1部分介紹數值方法的背景知識、MATLAB的軟件環境和編程模式,后5部分集中介紹數值方法的主要
2017-08-28 17:27:50
定時循環之謎教程:[hide][/hide]labview定時循環之謎視頻:http://yunpan.cn/lk/48re2dyjll
2011-11-25 10:09:12
labview事件結構之謎:事件驅動機制在圖形化操作系統中被廣泛使用,因為圖形化操作系統需要響應鼠標或鍵盤等事件。早期的LabVIEW中并沒有引入事件驅動機制,事件結構出現在LabVIEW6.1
2011-11-28 10:26:32
的噪聲之和。每一噪聲都是在窄幅的頻率范圍內測量的。您可在下面的圖片中看到頻譜噪聲密度。LDO輸出端的噪聲也與負載有關。負載消耗電流Iout,該電流值等于電阻RLOAD。與負載相關的是多個RLOAD和輸出
2018-10-30 09:04:53
理解模數轉換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
對于我們在本《模擬線路》系列第 1 部分或第 2 部分中討論的 TINA-TI 主題,無論有沒有您所“不敢”問的內容,我都希望我的下一個主題《使用 TINA-TI 進行噪聲分析》能為您的日常工作帶來
2022-11-22 06:06:18
你好,關于AD4114 噪聲誤差 我沒有找到SNR、ENOB等參數,應如何計算?
2023-12-01 06:19:46
關電源設計指南 第2版(很實用推薦).pdf
2013-04-16 20:38:27
ADC有效位數(ENOB)的問題。ENOB基于理想的ADC產品信噪比(SNR)公式計算:SNR = 6.02 × N + 1.76 dB,其中N是ADC的分辨率。實際使用中,由于ADC自身存在噪聲
2018-10-26 11:24:10
此前,我已經發表了有關如何測試電源設計的三篇文章中的前兩篇,即效率測量(第 1 篇)和噪聲測量(第 2 篇)。文章主要涵蓋各種噪聲源以及如何使用示波器正確測量噪聲。此外,我還討論了由線路及負載瞬態
2021-11-15 08:15:37
的產生。噪聲一部分來源于印制電路板上高頻電流結點和電流源之間的環路。遵循合理的PCB設計方法,將極大地幫助減少RFI輻射。對通用元件的高頻特性和PCB有所了解也是很有必要的。噪聲的第...
2021-10-28 09:03:51
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
受人之托,忠人之事,只想盡力做好!請教各位專業技術工程幫忙設計參考一下,做個實效的電路圖;農村莊稼嚴重受害告急!野豬惹的禍!網絡上的野豬機騙人的不少,所以。。。。。。1、 輸入直流12V、輸出
2013-04-15 08:58:17
圖中12V電源,接12V開關電源,一切正常如果把12V電源接整流橋,再接入下面電路,接一次燒一次MOS管,為什么?PS:從昨晚7點折騰到現在下午2點沒睡覺才找出來。
2017-05-11 14:09:15
尊敬的專家: 我用的是Freemaster2.5,為什么用CAN通訊時,示波器的左邊曲線消失了?而且,曲線有時會突然停止一秒鐘,然后繼續前進,使曲線如預期的那樣奇怪。 如果使用JTAG通信,這些問題都解決了,但是我們需要在工程中使用CAN。
2023-03-27 08:01:03
無軸承異步電機的神經網絡逆解禍控制 matlab仿真圖 求里面的模塊仿真圖謝謝大神
2014-05-24 14:31:58
測電流就宕機,是萬用表惹的禍嗎?
2021-05-11 06:00:52
電源拆解新知:主動式PFC電路高功率因數之謎
2012-08-15 18:55:03
查詢了相位噪聲的相關資料,大部分都是測量方法,有沒有對相位噪聲惡化的一個理論值計算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
ADC的有效位指標是對正弦波信號進行FFT頻譜分析間接計算得到的。圖表 2是正弦波經過AD采樣再經過FFT變換得到的頻域分布圖,除了主要的正弦波分量外還存在很多噪聲、諧波和雜散信號。ADC的有效位定義
2019-05-29 17:43:49
大家發的大部分貼都是上傳的附件,回帖的人又大都屬于灌水類型的,像回個表情啊,頂一個啊,這樣的回帖有什么意義呢。帖子很少有交流的內容。為什么發帖不能以原文的形式呈現給大家,回帖直接表明該程序或者設計好在哪?哪里還有可以改進的地方。個人感覺都是e幣惹的禍。
2012-09-04 08:45:48
大家好,我想請問一下:AD7794的第2腳CLK和第19腳PSW可以懸空么?也就是說我用內部時鐘,不用外部時鐘, 第19腳就不需要接什么了吧?
2018-09-26 16:57:36
AD9224數據手冊為何沒有給出ENOB數據
2018-09-03 14:29:12
ADI工程師您好,我有一塊AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有專家問我這款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作為ADC參數是常見的,ENOB = (SINAD-1.76
2018-12-20 09:29:18
AD9780的有效位數(ENOB)是多少呢?謝謝
2023-12-01 07:02:26
明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右;然后再根據SNR=20㏒(S/N)這樣計算出來SNR=79.34而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。謝謝您,請指正!
2018-11-09 09:34:50
請問ADC分辨率和ENOB的關系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
我看一款AD的數據手冊16位的,但是有一個參數是 no missing codes (NMC)是14位,另一個參數是有效位數ENOB是13.3位,我知道ENOB是在高頻中需要經過SINAD算出
2018-10-29 09:10:09
開發的一款液晶驅動器,接收MCU過來的指令和數據進行圖像顯示。使用了一片可編程(帶使能和PWM調節控制)的背光芯片。在CPLD設計中,上電復位狀態將背光使能拉低(關閉),直到MCU端發送開顯示指令后才會將背光使能拉高(開啟)。遇到的問題是這樣,一上電原本背光是關閉的,直到MCU發出指令后才會開啟,但是一上電(按下開關),背光閃爍了一下。效果就像閃光燈一樣,也就是說,上電瞬間,背光開啟又關閉,然后再開啟。試著改變上電延時啟動背光時間以及不同的電路板,發現都會出現類似的問題,排除代碼設計問題和電路板本身的問題。開始的時候,沒有動用示波器,只是以為CPLD在上電后復位結束前的這段時間內控制背光使能信號的引腳出于三態,使能引腳對于這個三態(類似懸空)也有可能被開啟。因此,猜想在背光芯片的輸入端所使用的10uF電容是否太小,如果加大這個電容應該就可以大大延緩背光芯片的輸入電壓的時間,從而即便在復位結束后一段時間內,使能管腳仍然無法正常使能背光。這個想法確是也沒有什么問題,于是并了一個10uF,效果不是那么明顯,再并了一個100uF大大家伙,問題解決了。不過充電長放電也長,關閉后短時間內若再開啟,現象仍然復現,問題擱淺,加大電容不是辦法。詢問了背光芯片的原廠商,提出了CPLD在上電初始是高電平的解釋。拿來示波器一看,確是在CPLD的復位信號剛剛上升的時候(0.5V以下),連接到背光使能的IO腳出現了一個短暫的高脈沖,這個高脈沖維持了大約250us,感覺很蹊蹺,為什么復位期間IO腳出現如此的高脈沖呢?于是再找了另一個IO腳對照,一摸一樣的波形。然后找了同一個BANK的VCCIO同時捕獲,VCCIO上升后不久就看到那個IO腳上升,上升的波形也幾乎一致。挺納悶的,為什么CPLD在上電初始復位之時IO出現一個短暫的高脈沖呢?是電路的干擾嗎?不像,于是找來Altera的FAE,一句話解決問題:Altera CPLD的IO在上電后復位前處于弱上拉狀態。也難怪出現這個高電平,而且對背光產生了作用。弱上拉已成事實,那解決的辦法有一個,加個下拉,電阻要遠小于上拉。而看看電路,原本就有一個推薦的100K下拉電阻在呢?思考了一下,為什么不起作用呢?而且采到的高電平還是直逼3.3V呢。是不是那個弱上拉比100K小得多呢?不知道,但是換了10K的下拉后,問題解決了,無數次開關看不到閃屏現象了。再次采樣,那個IO的輸出不到0.33V,這么看若上拉該有100K以上吧?而和下拉100K時的壓值算算還挺讓人摸不著頭腦的。但,這個問題也許是和負載有關吧。不過,讓特權同學記住了一點,CPLD上電后復位前的IO處于弱上拉。
2011-07-21 08:49:22
`軟件比硬件更加難搞?細數SSD固件惹過的禍作為新生事物,很多朋友對SSD有著天然的不信任。不少人覺得,SSD和HHD相比,壽命更短,這是由于閃存特別是TLC擦寫次數較少所決定的。不過,和人們的印象
2017-04-26 09:26:45
) 噪聲的主要來源和傳播路徑。高瞬態電壓 (dv/dt) 開關節點是共模噪聲的主要來源,而變壓器的繞組間分布電容則是共模噪聲的主要耦合路徑。在第 7 部分中,我們在簡單方便的雙電容變壓器模型基礎上,采用
2022-11-09 07:21:36
工作場所物理因素測量 第8部分:噪聲 GBZ/T 189.8-2007:范圍本b部分規定了工作場所生產性噪聲測量方法。本部分適用于工作場所生產性噪聲的測量。2 測量儀器2.1 聲級計:2
2009-12-26 14:20:3045 張汝京出走中芯國際之謎:長期盲目擴張所致
11月13日,帶著上海今冬第一場強降溫的寒意,表情凝重的張汝京走進了浦東新區的一個茶館。處于“風暴”中心的他看起
2009-11-26 10:31:478611 如果失真積和帶外頻譜成分混疊無法保持在本底噪聲以下,則會形成SINAD(信號-噪聲和失真比)。轉換器在輸入信號額定條件下將以dB 表示
2011-01-01 12:12:279088 Abstract: Specifications such as noise, effective number of bits (ENOB), effective resolution
2012-05-09 13:57:2926 功能機時代,手機上有好多按鍵,大部分都是全鍵盤手機,自從進入智能手機時代這些按鍵都全部消失了,僅僅保留了一顆實體home鍵,現在的實體home鍵不單單是按壓返回的功能了,還有指紋識別,指紋支付等重要功能。
2017-02-04 13:57:423062 這個夜晚看上去沒什么不同。。。 寒冷。萬籟俱寂。 雨水的味道讓人窒息。 遠處一條昏暗的閃電劃過夜空,隨之而來的是一個悠長而又低沉的隆隆聲。 暴風雨要來了。。。 。。。平淡無奇的一夜。。。 讓人遺忘的一夜。 報復之夜。 正義被伸張的一夜。 其中的一個夜晚。 恐懼之夜。 惡魔的夜晚。。。 沒有搗蛋。沒有糖果。只有陰影和恐懼。 在一個到處充滿殘垣斷壁、惡意叢生的城市中,最后的一縷希望之光來自城中最新出現的一片地方:這是為
2017-04-18 04:33:40149 **這是萬圣節發布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。** 瓢潑大雨敲打著外面的人行道。 呈弧形的閃電照亮了遠方的夜空。 門框內有一個大大的影子
2017-04-18 04:37:11336 您可能知道,ENOB(“有效位數”)和有效分辨率都是與ADC分辨率相關的參數。了解它們之間的差異,確定哪一個更相關,是ADC用戶和應用工程師經常感到困惑和爭論的主題。
2018-07-10 15:44:009543 本研討會分為兩部分,討論如何針對設計選擇合適的差分ADC驅動器,這是第一部分。在第一部分中,我們討論驅動ADC的基本知識,包括以下主題:數據采樣系統的誤差(例如失真和噪聲)、有效位數(ENOB)、差分信號定義和優勢、ADC驅動器架構。
2018-06-03 02:47:002894 在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導發射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉換器的傳導 EMI 特性。
2019-08-27 15:24:222945 目前,大部分傳導EMI問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。
2019-12-03 16:29:202241 EMI 的工程師指南第 2 部分 — 噪聲傳播和濾波
2022-10-31 08:23:584 EMI 的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉換器的共模噪聲
2022-10-31 08:23:5911 LDO基礎知識:噪聲 - 第1部分
2022-11-01 08:24:582 LDO基礎知識:噪聲 - 第2部分
2022-11-01 08:25:022 爭論的焦點:是 ENOB 還是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:110 模數轉換器(ADC)的動態性能由有效位數(ENOB)決定。在本應用筆記中,我們研究了ENOB與ADC的其他動態特性的關系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及總諧波失真(THD)。我們還將MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理論計算ENOB與實驗室測量值進行了比較。
2022-12-21 15:32:5412375 解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:38803 了解ENOB(有效位數)的概念以及如何將其用于系統仿真中的數據轉換器建模。 在本系列的上一篇關于數據轉換器建模的文章中,我們討論了 模數轉換器型號討論了如何選擇用于實現模型的輸入信號的主題
2023-01-27 09:17:001173 噪聲、有效位數(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規格在很大程度上決定了ADC的實際精度。因此,了解與噪聲相關的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設計人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應用說明有助于理解這一點。
2023-01-17 10:57:393918 ACD和DAC數據手冊中的典型值和最大值可用于確定存在噪聲(如數據轉換器量化、時鐘抖動、通道非線性以及輸入和輸出參考噪聲)的系統性能。演示了為給定噪聲預算選擇最佳數據轉換器的分步程序。ENOB計算器有助于分析這些參數,并指導我們找到控制和減少其他系統噪聲元素的建設性方法。
2023-02-28 14:35:02422 明明PCB上設計了字符,為什么收到板子后,線路板上的字符全部消失,是設計的錯,還是生產的過,請走進今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:40609 電子發燒友網站提供《了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR.pdf》資料免費下載
2023-11-23 14:59:150 這是一個PCB界的懸疑劇《消失的她》,明明PCB原文件很完整,為什么gerber輸出只有1KB,你知道幕后的真實原因嗎,請打開今天的案例分析,發現不一樣的秘密。
2024-01-24 11:09:13210
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