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硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的?在ON SEMIconduct
在电子工程领域内,电子新人和技术大佬差异有多大?也许很多人都能章口就来,实践、技术、思维等各个方面,但今天我要说的可不是这些,而是更加明显的!差距一:需求拆解与实现路径的颗粒度差异问题表现:新人:接到“优化电源模块EMI性能”需求时,仅聚焦
EUV技术前景光明
(本文编译自SEMIconductor Engineering)支撑人工智能革命的先进制程芯片需求呈现爆发式增长,正持续考验全球半导体产业的供给能力。从支撑大语言模型的超大规模数据中心,到智能手机、物联网设备和自动驾驶系统的边缘AI,各领域对尖端半导体的渴求已形成叠加效应。然而,这类芯片的制造高度依
全控型器件——电力场效应晶体管分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide SEMIconductor FET),简称电力MOSFET(Power MOSFET)。电力MOSFET是用栅极电压来控制漏极电流的,它的特点有:驱动电路简单,需要的驱动功率小;开关速度快,工
医疗IC面临越来越多挑战
(本文编译自SEMIconductor Engineering)对用于人体内部和外部的医疗IC的需求正在迅速增长,但其独特的制造和功能要求,再加上产量较低,使得这一领域成为了一个复杂且极具挑战性的市场。很少有半导体应用会对精度、可靠性和长期稳定性有如此高的要求。与消费电子产品不同,消费电子产品出现故
在电子设备日益普及的当下,电磁干扰问题愈发凸显,严重影响设备的正常运行。磁环作为抑制电磁干扰的有效手段,正确选用磁环,可事半功倍。那么如何选用磁环?1、材质选择高频干扰:选用镍锌铁氧体,其高频特性优于锰锌铁氧体,磁导率在几百 - 上千。低频
RK3288作为一款高性能处理器,其电源系统设计直接影响稳定性、功耗、EMI性能。以下是工程师最常踩的4个大坑:1、电源噪声控制失败(DDR3丢数据)问题现象:DDR3在高温或高负载时偶发数据错误。根本原因:电源噪声>30mV(DDR3的V
在电子设计中,电磁兼容性(EMC)是至关重要的。EMC设计旨在确保设备在正常工作时不会对其周围环境产生不可接受的电磁干扰(EMI),同时也不会受到来自其他设备的电磁干扰。1、IC芯片的选择封装类型:优先选择小间距的表面贴装工艺封装的IC芯片
昔日我曾如此苍老,如今才是风华正茂。1 前言大家好,我是硬件花园!随着 PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加,核心电压不断减小的时候,电源的波动往往会给系统带来致命的影响,于是人们
开关电源在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,但其输出的纹波和噪声电压往往成为影响系统性能的关键因素。虽然这种话题谈的不少了,但还是继续谈,免得部分小伙伴们没看到!一、减少EMI干扰采用金属外壳做屏蔽,降低外界电磁场辐射干扰。在电源输入端增

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