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上周五晚上十点半,我蹲在实验室地上,对着一块死活过不了EMI认证的电源板发呆。老板在旁边叹气:"要不换进口的共模电感试试?"我查了下报价——好家伙,一个磁环人工费顶我半个月工资。后来呢?后来我没花钱,用了三个"土得掉渣"的办法,三天之内把

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EMI整改改到崩溃?老工程师的3个"土办法",比花钱换器件管用

我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师关注我,一起变得更优秀!我们都听说过静态库和动态库,静态库大家都应该比较清楚,在单片机开发的时候,也经常用到。而动态库在单片机领域就很少见了,今天给大家分享一种动态载函数的方法,也有点类似动态库。项目地址:https://gitee.com/wzh184546

单片机C语言,也可以实现动态加载函数。

上周帮一个学员看他的48V转12V降压电源,板子打回来调试了半天,效率死活卡在84%。换了个更低Rds(on)的MOS管,了昂贵的日系电容,折腾了一圈——还是那个数。他跟我说:"师兄,这料都堆上了,怎么还不行?"我让他把板子发过来,看了一

开关电源效率卡在85%上不去?多半是这3个走线细节在作怪

射频开关的隔离度是衡量信号泄漏的关键指标,尤其在高频段,隔离度随频率升高快速衰减的问题,已成为制约系统性能的瓶颈。本文聚焦频段高端隔离度下降的成因与补偿策略。1、隔离度衰减的物理根源高频信号的波长缩短,导致寄生电容、电感等效应剧。例如,P

射频开关的隔离度在频段高端掉得快,怎么补?

在低功耗待机电路设计中,反馈电阻阻值的选择直接影响系统静态电流与稳定性。增大反馈电阻可显著降低待机功耗,但需权衡其对电路性能的影响。本文解析这一设计策略的原理与实现要点。1、反馈电阻与功耗的直接关联在运算放大器、LDO稳压器等电路中,反馈电

低功耗待机,反馈电阻阻值要加大!

电源启动时,大容量电容的充电过程会产生巨大浪涌电流,可能损坏电路元件或影响电网稳定。许多人首先想到的是电容来平滑电流,但电源软启动电路的设计远不止于此。1、传统电容方案的局限单纯增电容虽能储存电荷,但无法主动限制浪涌电流。尤其在电源频繁

电源软启动电路:别只知道加电容

Qorvo®QM77038是一种多模式、高效线性中高频段S-PAD(交换PA双工器)模块,设计用作多模WCDMA/CDMA/LTE/NR移动蜂窝设备中的集成射频前端。高效S-PAD包含三条用于3G/4G/5G中高频段频率的放大器路径,随后

一文介绍:射频前端芯片QM77051

说起来你可能不信,上个月有个学员找我,说他做的一款 DC-DC 电源,EMI 测试前前后后改了 8 版都没过。换滤波器、屏蔽罩、重新布线,连芯片都换了封装,折腾了两个月,烧了万把块打板费,最后还是超标。他发来测试报告和 PCB 给我看,我

电源EMI过不了?先查这两个地方

STM32功能强大,但硬件层面的细节若忽视,轻则通信异常,重则芯片烧毁。这份清单,是无数踩坑后的硬经验。电源:一切的根基每组VDD、VSS管脚间必须并联100nF去耦电容,尽量靠近管脚。VDDA与VSSA之间额外10uF和10nF两颗电容

STM32硬件设计那些坑:过来人的血泪清单

实验室里,一台工业控制板EMC测试辐射超标。整改工程师信心满满地了三级滤波器,换了屏蔽外壳,折腾两个月,辐射裕量从-3dB变成了-2dB。委托方问:还能不能再压一压?工程师沉默了半天。这场景眼熟吗?说实话,EMC整改做到最后,大家都在滤波

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PCB分层不合理,再怎么滤波EMC也过不了