- 全部
- 默认排序
01前言工作中的电路板有许多发热比较大的元器件,比如MOS管、LED、三极管,尤其在满载的情况下更为严重,散热通孔是众所周知的一种通过电路板表面贴装元件的散热方法。在结构上,板上开有一个通孔,如果该板是单层双面板,则使铜箔连接电路板的顶面和
在开关电源中,反激电源毫无疑问是应用最广的,其工作模式直接影响电源电路的性能与效率。今天我们谈谈反激电源的连续与断续模式、临界状态,以及这些模式有什么作用!1、连续模式定义:在连续模式下,反激电源变压器在满载时实现能量的完全传递,开关管与线
单片机硬件设计是嵌入式系统的基石,但90%的初学者因忽略核心原则导致项目失败!掌握这10条铁律,让你的电路稳定如磐石!1. 电源是命脉稳压优先:选择LDO或开关电源时,留出20%功率余量,避免满载运行。地线分割:数字地与模拟地单点接地,间距
虽然开关电源体积小,但确实电子设备的“心脏”,许多设备全靠开关电源稳住电压电流,但你知道吗,在开关电源出厂前得经历9抡“魔鬼测试”,否则会分分钟翻车!1、反复短路测试操作:空载→短路→放开,1秒1次,持续2小时;满载→短路,保持2小时;先短
做FPGA的朋友应该都遇到过这种情况:逻辑资源明明只用了50%、60%,离满载还差得远,但工具却报布线拥塞,时序怎么都收不住。很多人第一反应是"芯片选小了",或者"工具不行"。但大部分情况下,问题出在布局上——你的逻辑单元放得太乱,导致连线
前阵子有个学员跟我诉苦:他按教科书设计的 LLC 电源,满载效率 96% 轻松达成,一接轻载——5% 负载率——波形直接疯了:频率飘到 200 kHz,纹波从 100 mV 蹿到 500 mV,耳朵边还嗡嗡响。调了两周换了 3 批磁性元件,
器件选型 · 电阻功耗 · 热降额电阻阻值没选错,为何上板后还是会爆裂?阻值决定功能,功率与降额决定它能不能长期活着 串联电阻的欧姆值满足滤波、阻尼或限流要求,并不代表封装选型已经完成。实际电流通过电阻会产生I²R损耗,启动脉冲、持续满载、
空载EMI能过,满载为何突然超标?空载频谱漂亮,不代表滤波器在满载电流和热稳态下还能保持同样的电感与阻抗 开关电源空载测试能过,负载一拉高,传导噪声却在某段频率突然抬升。问题不一定来自开关节点本身变差,也可能是输入滤波器在大电流、共模偏置或
主路稳压,副路却漂:反激交叉稳压怎么查反激变压器多加一组次级绕组,就能得到另一组隔离电压;但控制器通常只盯着其中一路。主路电压被反馈环拉得很稳,并不代表副路也被直接控制。副路一旦从满载变成空载,漏感尖峰、整流压降和绕组电阻造成的误差都会换一
LLC明明设计成ZVS,为什么实机还是硬开通?一台LLC样机,原理图参数按计算书设计,控制器也工作在“应该有ZVS”的频率区间。满载效率正常,但轻载一升温,半桥MOSFET的VDS尖峰突然变高;继续缩短死区,波形更糟;换成更高耐压MOS以后

扫码关注





















