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做 DC-DC 变换器设计的工程师,没人能绕开 LLC 拓扑!它凭零电压开通(ZVS)一招鲜,把开关损耗砍到近乎为零,让电源效率和功率密度直接拉满,妥妥的高性能电源设计 “香饽饽”。但一提 LLC 设计,不少人就头大:谐振腔参数咋定?增益曲线看不懂?K 值 Q 值选不对?比起 Buck、Boost
VK1072B/C/D概述:VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省
在高速PCB设计中,阻抗控制是确保信号完整性的基石。然而,实际生产中阻抗总做不准,问题可能出在板材与铜厚的匹配上。1、板材选择影响阻抗PCB板材的介电常数(Dk)是阻抗计算的核心参数。不同板材的Dk值差异显著,如普通FR-4的Dk约为4.2
在现代电子设备中,电路监控器芯片起着至关重要的作用。它们负责实时监控电路的电压、电流、温度等重要参数,确保设备安全稳定运行。一、电路监控器芯片的基本功能电路监控器芯片主要用来监督电子设备的电源和工作状态,及时检测异常情况,例如电压过高、过低
在射频(RF)领域,带宽是评价射频器件性能的一个重要参数。无论是滤波器、放大器、耦合器还是天线,带宽的大小直接影响其工作效果和应用场景。那么,为什么射频器件一定需要看带宽呢?1. 带宽定义及其重要性带宽通常指射频器件能够有效工作的频率范围。
PCB AI大模型训练芯片技术突破_支持10万亿参数模型国内PCB企业成功开发AI大模型训练芯片专用PCB,实现10万亿参数大模型的稳定运行,较传统PCB提升10倍算力支持,训练效率提升500%,能耗降低90%,推动AI大模型进入超大规模训
做FPGA开发的同学,十有八九都被时序约束折磨过。代码写得好好的,仿真也没问题,一跑综合实现就报一堆setup/hold violation,改来改去就是收敛不了。按我的经验,这时候与其继续盲目调参数,不如静下心来检查一下自己的约束是不是从
在射频PCB设计中,50欧姆阻抗控制是基础标准,但仅实现阻抗匹配远不够。当阻抗被严格锁定后,回流地孔的作用愈发凸显,成为保障信号完整性的关键。1、阻抗匹配的局限性50欧姆阻抗通过调整线宽、介质厚度等参数实现,但实际设计中存在物理限制。例如,
上次有个学员找我吐槽,说他和同事用的一模一样的TPS54331方案,12V转3.3V/3A,他的板子效率只有87%,同事轻轻松松93%。芯片一样、参数一样、原理图都一样,凭啥差这么多?他把两份PCB发给我看,我一眼就找到问题了——布局。说起
记得刚入行那会儿,做一个DCDC降压模块,原理图改了三版,参数调了一周,结果上电一测——纹波200多mV,远超规格的50mV。芯片换了三个,电感换了五六款,示波器都快被我折腾坏了。最后发现,问题根本不在器件选型,就出在输入电容离IC那2cm

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