- 全部
- 默认排序
磁珠选型,很多人只盯着100MHz标称阻抗看。结果阻抗是够了,电源却开始振荡、纹波炸裂。问题不在磁珠本身,在你选错了类型。陷阱一:用“瘦高型”磁珠滤电源磁珠阻抗曲线分两种。"瘦高型"在窄频点阻抗极高,但频带很窄,适合信号线去谐波。电源噪声是
上电瞬间输出电压冲到目标值的130%,后端芯片直接被干烧。很多人只知道调软启动电容,结果调来调去还是过冲。原因很简单:你只动了一半。1、软启动电容,管的是上升斜率软启动电容决定输出电压从0爬到目标值的速度。电容越大,上升越慢,过冲越小。但这
如果你问电源工程师,哪种拓扑结构最常见、最经典,十有八九会提到反激。无论是手机充电器、家电,还是各种小功率电源适配器,背后几乎都有它的身影。今天给大伙分享一份网上电源大神总结的《反激电源设计基础》资料,我会梳理其中的一些要点,并分享一些咱们工程师在实际调试中的心得。文末会提供完整版52页PDF资料的
开关电源一响,用户体验就崩。电感啸叫是硬件工程师的老对手,但很多人第一反应是换电容,这条路走对了吗?1、电感啸叫的本质一句话:开关频率或其谐波落入20Hz~20kHz音频范围,电感在交变磁场下发生磁致伸缩,产生机械振动发声。轻载PFM模式、
你算过功率,选了够大的电源,结果一接负载,电压直接拉垮。问题不在功率,在响应。1、真正原因第一,瞬态响应跟不上。电源标的是稳态功率,但负载突变时,反馈环路来不及调整。电压先跌后恢复,万用表只看到跌的那一下。第二,线损吃掉了电压。你算的是电源
做FPGA的朋友应该都遇到过这种情况:逻辑资源明明只用了50%、60%,离满载还差得远,但工具却报布线拥塞,时序怎么都收不住。很多人第一反应是"芯片选小了",或者"工具不行"。但大部分情况下,问题出在布局上——你的逻辑单元放得太乱,导致连线
做过射频功放的人,大概都经历过这种崩溃时刻——电路一上电,输出波形就自己"嗨"起来了,频谱仪上一堆不该有的杂散,信号完全不是你要的样子。自激,功放调试里最让人头疼的问题之一。很多人一碰到自激,就开始疯狂调偏置、换电源去耦电容、甚至怀疑负载匹
做过PCB设计的人都知道,接地是EMC的命门。但很多人对接地的理解停留在把地连上就行,至于怎么连、连在哪儿、连几个点,往往一笔带过。结果板子打回来,EMC测试一塌糊涂,反复整改找不到原因,最后才恍然大悟——问题出在接地方式上。其实接地方式的
传导发射超标,第一反应就是换个更大的共模电感。结果一测,更差了。问题出在哪?不是电感没用,是你只看了一面。1、漏感才是隐形杀手共模电感对共模信号是高墙,对差模信号是坦途。但"坦途"不等于零阻抗。电感量越大,漏感也越大。漏感通常是共模电感量的
浪涌测试反复烧芯片,压敏电阻明明选了,就是压不住。多数人栽在一个参数上:只看标称电压,不看钳位电压。1、标称电压不等于保护电压这是最常见的错误。14V标称的压敏电阻,钳位电压在浪涌电流下可能飙到40V甚至更高。你给12V电源选了14V压敏,

扫码关注





















