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在EMC整改这件事上,滤波器件选错了,那真是越改越乱。我见过太多项目,因为一颗磁珠、一颗电容的选型失误,导致辐射超标整改了三四个月。今天就跟大家聊聊我在实际项目中踩过的那些坑,以及怎么避开它们。这个话题我平时带新人也会复讲,感觉很有必要整

磁珠、电容、电感:EMC滤波器件选型避坑指南

同步整流技术凭借低导通损耗优势,在电源领域广泛应用。然而,轻载条件下效率骤降的问题,正成为制约其性能突破的关键瓶颈。本文从损耗机理出发,提出三大优化策略。一、轻载效率下降的物理根源向电流损耗轻载时电感电流周期性归零,若同步整流管(SR M

​ 同步整流轻载效率低怎么办?

前几天有个研二的师弟跑来找我,说他按照教材上的电路图搭了个运放放大电路,原理仿真跑得飞起,结果焊到板子上输出全是振铃,示波器一看就一直在振荡。问我是不是芯片坏了?我一看他的PCB,运放输出到馈电阻走了将近2厘米的飞线...这个故事告诉我们

从原理图到PCB,模拟电路设计中那些"不能自动布线"的地方

电感器是一种常见的电子元件,其核心特性是对电流变化具有阻碍作用。当电流通过电感器时,电感会产生向电动势,阻止电流的突然变化,使电流在电感中平稳变化。具体来说:电流变化受限:电感器不会让电流瞬间变化,而是使其逐渐增加或减少。储能特性:电感器

一文介绍:电感器的电流特性

在多层PCB设计中,过孔是连接不同层信号的关键结构,但其对信号传输的影响常被忽视。本文从物理机制和工程实践角度,解析过孔对信号完整性的核心影响。阻抗不连续性‍过孔结构(铜柱+焊盘+焊盘)会改变传输线几何形状,导致特征阻抗突变。典型50Ω传

PCB板过孔对信号传输的影响

MOSFET作为电力电子领域的核心器件,其寄生电容对开关性能有决定性影响。本文聚焦输入电容、输出电容和向传输电容的计算方法,为工程师提供实用参考。1、基础电容定义MOSFET的三个核心电容由栅极(G)、漏极(D)、源极(S)两两组合定义:

MOSFET中的电容计算方法解析

PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。将PCB文件导

凡亿AllegroSkill工艺辅助-导出PDF

在开关电源设计中,输出纹波超标常被归因于电容选型或布局问题,但馈电阻走线不当同样会引发纹波恶化,这一细节常被工程师忽视。1、馈环路的关键作用电源模块通过馈电阻(R1/R2)分压采样输出电压,与基准电压比较后调整占空比。若馈路径引入额

电源输出纹波大?反馈电阻走线可能是元凶

在高速PCB设计中,信号线弯折区的处理直接影响信号完整性与电磁辐射水平。直角走线看似简洁,实则暗藏传输线特性突变的风险,而圆弧走线能有效规避这些问题。1、直角走线有隐患阻抗突变引发射直角转折处线宽突变会导致特性阻抗变化,在5Gbps以上速

​ 弯折区走线别拐直角,圆弧才是正解?

阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。在高速数字电路和高频通信系统中,阻抗不匹配会导致信号射,从而引起信号失真、传输延迟和上功率损耗,严重影响信号的完整性和传输效率。通过阻抗计算和匹配,可以有

凡亿AllegroSkill工艺辅助-阻抗计算