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十分钟画一个Buck电路,面试官看的不是速度,是你脑子里有没有完整的设计框架。第一分钟:先把拓扑画出来芯片型号脱口而出,比如TPS5430。输入电容、电感、续流二极管、输出电容、反馈电阻分压网络,先把骨架搭起来。第三分钟:关键参数写上去输入
一、开场故事上周五快下班的时候,隔壁部门的老王急匆匆跑过来,说他们产品上那块 Buck 电源「疯了」——输出电压跟喝多了似的,一会儿 3.3V,一会儿 2.8V,看着跟心电图似的上下跳。我过去一看,示波器一接,输出端果然在那抖。原理图检查了
说起来,流水线应该是FPGA/数字电路设计里最常见的优化手段了。入门的时候大家都学过:想提升时钟频率,就把大组合逻辑拆成多级,中间插寄存器。这招确实管用,一用一个准。但问题来了——流水线是不是越深越好?频率跑不上去就无脑加寄存器,这样行不行
生物传感器技术概论
引言生物传感器是检测技术的重要创新,用于识别和测量生物相关的目标分析物,包括酶、抗原、DNA、RNA、蛋白质、毒素、病毒和重金属。生物传感器的发展始于1962年,当时Clark和Lyons提出了基于葡萄糖氧化酶-葡萄糖反应的血糖测量传感器[1]。图1:生物传感器的示意图,显示关键组件:(a)转换器,
做电源设计这么多年,遇到纹波超标的问题,我见过太多工程师第一反应就是加电容。电容加了一圈又一圈,纹波没降多少,成本倒是蹭蹭往上涨。更扎心的是,有时候还整出了谐振尖峰,越整越乱。 上周就有个老哥找我诉苦,说他的板子纹波80mV,客户要求30m
研发实验室里,示波器探头搭在电路板上,屏幕上的波形诡异地跳动着。产品重新上电后毫无反应,电源指示灯不亮,风扇不转,好像整块板子睡死过去了。按下复位键,系统纹丝不动;断电再上电,情况依旧。换一块电源芯片、换一根电源线,问题还是存在——这种场景
凌晨两点,实验室里又只剩下我一个人。频谱仪屏幕上的曲线像过山车一样起伏,150MHz那个尖刺又冒出来了。改了两周,加了三级滤波器,换了两版共模电感,余量还是不够。我把原理图翻来覆去看了七八遍,器件参数没问题,滤波拓扑也对,可就是过不去。后来
上周五晚上十点,我蹲在实验室盯着一块刚回流的Buck电路板,示波器上那该死的纹波怎么都压不下去。12V输入,5V输出,理论上稳稳当当的电源,纹波愣是飙到了80mV。我第一反应是电容不够。于是一通操作猛如虎,又并上去3个0.1μF、2个10μ
蛇形线绕了半天,DRC一跑还是红的,长度差反而越调越大。不是你手笨,是方法和规则没对上。根源一:基准线选错了很多人习惯拿最短的线去绕,结果绕完发现长线还是超差。正确做法是以组内最长的线为基准,只对短线做补偿。分段补偿效果最好:源端补50%,
说起来,上拉和下拉电阻大概是电路设计里最基础的东西了。谁不知道加个10k电阻把引脚拉高或者拉低呢?但有意思的是,恰恰是这些看起来简单的电阻,让不少工程师栽了跟头。我这些年review过的原理图,少说也有几百份了,发现有些错误反复出现,今天就

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