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浪涌测试反复烧芯片,压敏电阻明明选了,就是压不住。多数人栽在一个参数上:只看标称电压,不看钳位电压。1、标称电压不等于保护电压这是最常见的错误。14V标称的压敏电阻,钳位电压在浪涌电流下可能飙到40V甚至更高。你给12V电源选了14V压敏,
传导发射超标,第一反应就是换个更大的共模电感。结果一测,更差了。问题出在哪?不是电感没用,是你只看了一面。1、漏感才是隐形杀手共模电感对共模信号是高墙,对差模信号是坦途。但"坦途"不等于零阻抗。电感量越大,漏感也越大。漏感通常是共模电感量的
ESD测试一碰就复位,TVS明明焊上去了,照样扛不住。问题出在哪?十有八九,不是器件选错了,是板子 layout 拖了后腿。1、TVS选对了,布局废了TVS响应速度是ps级,比压敏电阻快得多,选型本身通常没问题。但ESD脉冲上升时间仅0.7
辐射发射超标,套磁环是最常见的"急救操作"。但一个又一个往上加,频谱纹丝不动,问题出在哪?1、磁环只治一种病磁环的本质是共模扼流圈,只对共模电流有效,对差模噪声几乎无感。套了没效果,无非两种可能:一是超标根源是差模噪声,比如电源纹波、信号沿
EFT测试应该是很多硬件工程师的噩梦之一。信号线往耦合钳里一夹,±1kV还没啥事,电压一拉到±2kV,屏幕上直接满天星——条纹、闪屏、白屏轮着来,更狠的直接死机复位。快速瞬变脉冲群(EFT/B)的能量其实不算大,但胜在频率高、上升沿陡,专门
电子元件是电子设备中的基本组成部分,它们通过电能实现各种功能,如控制电流、电压以及信号的传输与处理。无论是手机、电脑,还是家用电器,电子元件都不可或缺。一、电子元件的定义电子元件是能够控制电流、电压,或具备特定电子功能的单一器件。它们按照功
固态变压器(简称SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,其传统的铁芯和绕组被功率电子器件和高频变压器所替代。固态变压器不仅可以实现传统变压器的电压变换功能,还能集成电力控制、无功补偿、谐波滤除和智能监测等多种功能。一、传统变压器与固态变
第一次做高精度电流检测,满怀信心上电,结果电流值随时间慢慢飘走。问题往往不在ADC,而在那颗不起眼的采样电阻。根源:电阻自热产生温漂采样电阻流过电流后自身发热,阻值随之变化。普通金属膜电阻温度系数约±25 ppm/°C,温升10°C就能漂移
跑完SI仿真,眼图闭合——这是高速设计中最常见的噩梦。但闭合的根源,往往不是单一因素,而是板材与长度的共同"合谋"。先看一组关键数据以5英寸差分走线、10GHz信号为例:差距接近一倍。怎么判断是谁的锅?看频率-损耗曲线的交叉点。1GHz以下
AI的尽头是电力,电力的底座是功率PCB这几年,AI很热。大家看到的是大模型、算力芯片、AI服务器、智能终端,但很多人忽略了一个更底层的问题:AI不是只靠芯片跑起来的,AI首先要靠稳定、高效、可靠的电力系统支撑起来。从数据中心的服务器电源,
STM32系列微控制器是由意法半导体推出的一类基于ARM Cortex-M内核的高性能、低功耗微控制器。凭借丰富的外设资源、强大的处理能力以及灵活的功耗管理,STM32系列成为嵌入式系统设计中极受欢迎的选型之一。那么其主要的应用领域都有哪些
做过PCB设计的人都知道,接地是EMC的命门。但很多人对接地的理解停留在把地连上就行,至于怎么连、连在哪儿、连几个点,往往一笔带过。结果板子打回来,EMC测试一塌糊涂,反复整改找不到原因,最后才恍然大悟——问题出在接地方式上。其实接地方式的
芯片作为现代电子设备的核心组成部分,在设计、制造和应用过程中涉及许多参数的度量与计量。一、芯片相关的主要计量单位分类芯片涉及的计量单位涵盖物理尺寸、电性能指标、功耗和可靠性指标等多个方面。主要可以分为以下几类:1. 尺寸单位芯片的物理尺寸通
你的产品在客户那里跑了几天突然重启了,日志里就一条"系统初始化",至于为什么重启的——不知道。问硬件说没掉电,问软件说没主动复位,那就剩下一个迷之问题:到底是谁触发了复位?单片机复位的原因其实不算多,但每一种的后果都一样——程序从头跑,之前
在电子产品设计、维修或生产过程中,遇到原设计元器件断货、停产或价格波动时,选用合适的替代型号成为保障项目顺利进行的重要环节。选择合适的替代电子元器件不仅能保证电路性能和可靠性,还能节约成本和缩短交期。一、为什么需要选择替代型号?随着市场和供
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