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在电子通信和射频系统中,“插入损耗”是一个非常重要的性能指标,直接影响系统的信号质量和整体性能。一、什么是插入损耗?插入损耗(简称IL)指的是在一个电子元件或电路被插入到信号传输路径后,引起信号强度减少的量值。换句话说,当信号通过一个器件(

为什么说插入损耗越小越好?

输入电压一跌,电流就飙。根据焦耳定律,电压减半,发热量变四倍。欠压不保护,等于慢性烧机。但保护电路如果在临界点反复抖动,比不保护更可怕。1、简单分压为什么不够?用两个电阻分压,比到阈值就关断。听起来简单,实际上输入电压在阈值附近波动时,比较

电源输入欠压保护,电阻分压加滞回才靠谱

待机功耗是电源设计的硬指标。很多人以为把反馈电阻调大就能省电,但事实没这么简单。为什么电阻大了电流就小?原理很直接。反馈分压网络从输出端取一路电压送回控制芯片。这个回路始终有电流流过,大小约等于Vout除以分压电阻总值。电阻越大,分流越小,

低功耗待机,反馈电阻越大电流越小?

电源平面一分割,缝隙就成了EMI的"天线"。很多工程师只关注电压隔离,却忽略了缝隙长度对辐射的致命影响。1、缝隙为什么是EMI杀手当信号走线跨越电源平面的分割缝隙时,回流路径被迫绕行。环路面积急剧增大,直接后果是辐射发射飙升。实测数据很残酷

电源平面缝隙太长,EMI辐射压不住?

板子冒烟,十有八九不是芯片的锅,而是过孔没打够。大电流路径上,过孔数量不足是新手最常踩的坑。1、过孔为什么是瓶颈?单个过孔的导电截面积远小于同宽走线。0.3mm孔径过孔,1oz铜厚,温升10°C时载流仅约1A。实际安全值还要打五折,约0.5

过孔太少,铜皮烧板:大电流设计的致命短板

上周去参加一场国产芯片发布会,散场时跟一位认识十多年的老电源工程师挤在电梯里。他看着手里的资料袋,突然冒了一句:"你说怪不怪?十几年前我们天天盼着国产芯片能争气,现在真的越做越好了,我反而睡不着觉了。"这句话一下戳中了我。说起来,这两年国产

为什么国产电源芯片越做越好,我却越来越焦虑?

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如果你经常接触电路设计,可能会发现一个现象:NMOS管的使用频率远高于PMOS。接下来,咱们来看看几种常用NMOS电路的应用场景。用NMOS搭建电平转换电路用NMOS点亮一个灯用NMOS驱动继电器用NMOS控制HDMI差分信号的通断不管是电源开关、电机驱动,还是各类转换器,NMOS总是首选。难道PM

都是MOS管,为什么NMOS比PMOS受欢迎?

用手一摸就活,松开就挂。这不是玄学,是你的板子在求救。1、人体到底干了什么?人体是一个约100pF的电容,同时对大地有寄生耦合。你的手一放上去,相当于给电路并联了一个去耦电容,同时给浮空节点提供了参考地。原本振荡的电路被压住了,原本悬空的引

板子用手摸一下就好,松手就死?为什么

硬件设计最让人崩溃的瞬间,不是调试不出来,而是你明明照着手册抄的,却怎么都不对。1、问题出在哪?参考电路不是万能模板。它是特定条件下的验证结果,不是通用解。你抄了原理图,却没抄前提条件。2、常见翻车点第一,地线处理不同。手册参考电路是四层板

抄了参考电路,为什么还是翻车?