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说起来,电路板上最常见的元件是什么?电阻、电容、三极管。要说谁的用量最大,电容绝对排第一——随便一块板子,少则几十个,多则几百个。这里面有一大半都是去耦电容。但我发现一个特别有意思的现象:很多工程师画原理图的时候,对去耦电容的位置还挺讲究的
做硬件工程师这些年,见过太多电源板炸的、烧的、虚焊的。说实话,一大半问题出在过孔上——不是过孔打少了,是打得不对。上周五快下班了,测试的兄弟急吼吼跑过来:"哥,这板子又炸了,电源芯片冒烟了!"我心里咯噔一下,打开图纸一看,好家伙,10A的电
上周帮人看了一块4层板,电源干扰一直压不下去。查了半天,问题出在地分割上——他把数字电源地和模拟信号地分得清清楚楚,中间还留了隔离带。结果EMI更差了,隔离带把原本完整的回流路径切成了一段段。这块把我坑惨了,今天说说多层板里电源地和信号地到
做硬件这行这么多年,每次拿到新项目,最让人纠结的往往是电源这部分。说起来也不复杂,不就是给芯片供电吗?但真到选型的时候,LDO还是DC-DC,这个问题几乎每个项目都会遇到。有的同事觉得DC-DC效率高、发热小,肯定是首选;有的同事坚持用LD
你以为把AVDD和DVDD分开供电,噪声就挡住了?太天真。共模噪声从来不走正门,它专挑你忽略的缝隙钻。噪声到底从哪串过来的第一条路:地线阻抗。1cm长、10mil宽的PCB走线就有约50mΩ电阻。数字电路瞬间抽取100mA电流,地弹噪声高达
上周五下午,实验室里一小伙子对着示波器发呆。输出波形抖得像心电图,振铃一直消不掉。他跟我说已经调了一下午,换了七八个电容,还是振荡。我问他:"你知道你在调什么吗?" 他愣了一下:"不就是...让波形好看点?" 我俩对视苦笑。说实话,刚做电源
做电源设计这么多年,遇到纹波超标的问题,我见过太多工程师第一反应就是加电容。电容加了一圈又一圈,纹波没降多少,成本倒是蹭蹭往上涨。更扎心的是,有时候还整出了谐振尖峰,越整越乱。 上周就有个老哥找我诉苦,说他的板子纹波80mV,客户要求30m
参考文献:《冷热电气多能互补的微能源网鲁棒优化调度》摘要:随着能源结构调整,集成风/光等可再生能源输入、冷热电气等多种能源互补输出的微能源网得到了逐步发展,如何协调调度微能源网内冷热电气源网荷成为当前研究热点。建立了冷热电气多能互补的微能源网在孤岛/并网模式下的协调调度模型,并利用供热/供冷系统的热
上周五晚上十点,群里有个兄弟发了张示波器截图——12V转5V的DCDC,纹波直接飙到120mV。紧接着就是一套"标准操作":换大电容、加LC滤波、改布局,折腾到凌晨两点,问题依旧。最后换了个探头再测,纹波只有18mV,完全正常。这事儿说出来
一、那个让人头疼的辐射问题做开关电源的工程师,大概都遇到过这种情况:样机功能测试一切正常,一上 EMC 测试台,辐射超标了。整改的时候,换磁珠、加屏蔽、贴吸波材料,能想到的办法都用上了,结果呢?有时候有点效果,有时候根本不管用,折腾半天找不
说出来都是泪。上个月我负责的一个项目,板子回来后一上电, FPGA 直接发烫 — — 手摸上去烫得缩回来那种。断电再检查,发现芯片已经彻底报废了。查了整整两天,最后抓波形才发现:VCCINT 比 VCCAUX 早了 80ms 上电。就这 8
电源监控系统作为现代电力管理和保障的重要环节,在保障设备安全运行、提升能源利用效率、实现智能管理方面发挥着关键作用。它通过对电源的实时监测、分析和控制,预防和处理各种电力故障,确保电力系统稳定可靠。一、传感器模块传感器是电源监控系统的“感知
开关电源芯片是一种集成了控制电路和功率开关器件的电子芯片,主要负责电能的转换和管理。与线性稳压器不同,开关电源通过开关器件周期性地导通与关断,将输入的直流或交流电经脉冲调制后,经变压、滤波等步骤,输出稳定的目标电压。开关电源凭借其高效、体积
说起来挺有意思的,上周实验室新来的小兄弟调一块 Buck 板,纹波死活下不来。一上来就把输出电容从 100μF 换成 470μF,又换成 1000μF 的电解,折腾了两天还是 200 多 mV。最后我过去看了一眼,三分钟就找到了问题所在。这
DC-DC稳压器作为电源管理的核心部件,被广泛应用于各种电子产品中,确保设备获得稳定且合适的电压供应。那么DC-DC稳压器的作用是什么?该如何进行选型呢?什么是DC-DC稳压器?DC-DC稳压器,又称为直流变换器,是一种能将输入直流电压转换
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