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前几天收到读者留言询问,说讲一下没有光耦的自激式开关电源,今天我们安排一下。 下图为一款手绘的简单的自激线路开关电源线路图: 图中Ui为我们市电经过整流滤波所得到的直流电压,C1为输入滤波电容,通常我们使用两个400V/10UF左右的电解电容;R1是Q1的

自激式开关电源

使用 Altium Designer 进行PCB设计时,除了电气间距(Clearance)等基础规则外,导线宽度、阻焊层、内电层连接、铜皮敷设等规则也同样重要。这些设置不仅影响布线效率,还决定了成品板的可制造性与可靠性。今天,我们就来详细讲讲如何在 Altium 中设置这些关键规则,包括线宽、过孔

PCB板为什么短路、焊盘起皮?80%的人忽略了这几个规则设置!

运算放大器(Op-Amp)因其高增益特性和灵活的功能,在各种电子电路中扮演着至关重要的角色。然而,当运算放大器不当使用时,可能会出现振荡现象,这不仅影响其正常运行,甚至可能损坏电路。那么,如何有效避免运算放大器电路中的振荡问题呢?一、 振荡

抑制运算放大器电路振荡的实用措施

来都来了,我们就来好好讲讲为什么万能的FPGA如此青睐FMC?Why FMC?FMC即FPGA Mezzanine Card(FPGA中间层板卡),由子板模块和载卡两部分构成。FMC载卡:为子板模块提供插槽,使用母座FMC连接器。载卡连接器引脚与具有可配置IO资源的芯片例如FPGA引脚通过PCB设计

Why FPGA开发板喜欢FMC?

众所周知,电子元器件使用时间过久,会出现老化现象,如同潜藏在电路中的定时炸弹,但很多工程师经常忽视这个现象,其实它的影响远超表面参数变化,直接威胁系统稳定性。这种微观层面的劣化会引发链式反应,最终导致整个电路性能崩塌。1、参数漂移引发信号失

​ 可别傻傻忽视电子元件老化,不然电路出大事!

电子元器件在现代科技中发挥着举足轻重的作用,从日常消费电子产品到复杂的工业设备,它们的性能和稳定性直接影响到整个系统的可靠性和有效性。然而,许多电子元器件在使用过程中因环境、操作和设计不当等因素而发生故障,缩短使用寿命。本文将探讨几种有效的

工程师如何延长电子元器件的使用寿命?

随着嵌入式技术的快速发展,微控制器(MCU)成为了嵌入式系统的核心处理器。其中,单片机(尤其是51系列)和STM32是两种广泛使用的微控制器类型。尽管它们在功能和应用场景上有相似之处,但在架构、性能、应用场景和开发方式上存在显著差异。一、什

一表剖析:单片机和STM32的区别

万用表是电子维修、电路检测的核心工具,是电子工程师需重点掌握的电子工具之一。但操作不当可能导致损坏设备,数据不准确,甚至危及人身安全,本文将谈谈万用表的核心技巧及禁忌,以供参考。1、核心使用技巧①量程选择逻辑电压/电流测量:先选最大量程,逐

万用表:四大操作、三大禁止及保养维护

FanySkill的“切线/截铜”功能为PCB设计提供了高效的线路调整方案,可截断走线或铺铜和恢复走线连接。当需要微调已完成布线的器件位置时,传统方法直接移动会导致布线混乱,而使用该功能可先精准截断连接的走线,待器件位置调整完成后,再用“连

布线功能-切线、切铜、连接布线介绍与演示

今日正文(1) ADC的硬件设计想要保证ADC的性能能够发挥出来,在做ADC硬件设计的时候,需要注意一些事项。从顶层看,ADC可以看作三个输入,一个输出。三个输入分别为ADC输入端的信号,ADC的时钟信号,ADC的电源输入。所以,在设计的时候,需要控制好这三个输入口输入信号的质量。这是硬件设计上的一

使用ADC之前,先来了解一下采样定理