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在高速电路设计与射频工程领域,特性阻抗是确保信号完整性和减少信号射的关键因素,而微带线与带状线作为PCB设计中两种常用的传输线结构,其特性阻抗的计算非常重要,本文将列出这两种传输线的特性阻抗计算公式,希望对小伙伴们有所帮助。1、微带线特性

微带线和带状线的特性阻抗公式详解分析

在电子工程领域中,对现有PCB板进行向工程,是许多工程师或企业都会经常做的一件事,这种做法,我们称之为“扒解”,是理解电路设计、进行故障排查或设计复现的重要步骤,那么为了高效扒解PCB板,如何做?1、记录元件信息仔细记录所有元件的型号、参

​ 工程师必看:扒解PCB电路板的具体流程

之前我们说过,非隔离式转换器有三种基础的结构,他们分别是:降压式、升压式和升降压式。 降压式转换器也称为Buck电路,其结构如下图所示: 当开关S闭合时,电路工作电流如下图所示: 由图中可以看出,VD因为承受向电压而截止,电感L1励磁并储存能量

非隔离式转化器工作原理

昨天我们说了激、正激、推挽式这三类开关电源的拓扑结构,那我们接下来把半桥和全桥式的开关电源拓扑结构也简单的讲一下。 半桥式开关电源线路图如下所示: 半桥式开关电源输出功率很大,工作效率很高,半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,

半桥式与全桥式拓扑结构

前面两天介绍了激式开关电源拓扑结构、正激式开关电源拓扑结构、推挽式开关电源拓扑结构、半桥式开关电源拓扑结构、全桥式开关电源拓扑结构,这几类电源的拓扑结构在我们日常电源开发中是比较常见的,也是结构比较简单的几种拓扑结构,但是电源的拓扑结构远远不止这些,所以今天先上一点我们日常应用中可

拓扑结构线路图

我们在日常电源开发中应用最多、使用最频繁的拓扑结构莫过于基本的三种拓扑结构:降压式电源线路、升压式电源线路和升降压式开关电源。降压式电源线路如下图所示: 当开关管S闭合时,二极管VD因承受向电压而截止,电感L1励磁储存能量,电容C0开始充电,输出电压上升。

开关电源三种基本拓扑

下图为华为手机充电器内部线路图: 上图是一款早期华为充电器的一款,输出电压为5V,输出最大电流为2A,因为是小功率的电源,所以采用的是单管激式开关电源的架构。 虽然我们日常看到的充电器体积很小,但是其内部结构却很完整,我们可以看到线路左上端是电源的输入部

华为手机充电器线路

前面说过电源分为两大类,线性电源和开关电源,虽然说开关电源相对于线性电源来说更为复杂,但是他们的基本工作原理都是相同的,其实都是一个闭环负馈,这个负馈实际作用就是用于稳定输出电压的。 线性电源都是我们前面讲的降压式电源,也就是说输出电压小于电源的输入电压。

线性电源基本工作原理

昨天看到有个朋友留言说想要了解一下激式变压器的设计,那我们今天来简单说一下激式变压器的设计。 首先我们知道激式电源分为单端激式和双端激式开关电源,其主要区别在于变压器的励磁为单向励磁还是双向励磁,如果变压器的励磁为单向,那么这个线路就为单端激式,如果为双向则

反激式电源变压器设计

在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造过程中,沉金和镀金是两种常见的表面处理工艺。它们各自具有独特的特点和应用场景,下面将直接对比这两种工艺的具体区别。1. 形成方式与厚度沉金:采用化学应的方法生成一层镀层

PCB板上的沉金和镀金有什么区别?