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摘要作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源

超详细开关电源芯片内部电路解析

寄生电容在集成电路是无处不在,但若电路设计对电容敏感度低可忽略寄生电容带来的影响,但若电路设计要求芯片速度快或频率高,寄生电容将十分重要,所以若是遇见这个情况,该如何减小寄生电容带来的影响?首先需要知道的是,若模拟电路频率一旦超频率20MH

​集成电路如何减小寄生电容?

近年来,智能汽车已成为汽车行业的热门细分产业之一,也已成为各大科技公司博弈的棋盘,如谷歌、百度、苹果等,而智能汽车的核心在于自动驾驶技术和智能驾驶芯片,前者广为人知,但后者由于知名度不高,常被人忽略,但它的重要性非常大。近日,有媒体爆料,知

​曝比亚迪自主研发智能驾驶专用芯片

随着数字电路工作频率越来越高,集成规模越来越大,电磁兼容性(EMC)问题也变得越来越尖锐突出,因此,电磁兼容设计已成为PCB设计中不可忽略的环节,那么如果遇到减小芯片的开关噪声类似的问题,工程师该如何解决?一般来说,引起芯片的开关噪声问题的

​工程师如何减小芯片的开关噪声问题?

有经验的电子工程师在进行项目和电路设计时,往往会为产品制定电磁干扰(EMI)抑制策略,以防止后续成品因点此问题造成性能下降,使用寿命缩短,然而很多小白经常忽略此步骤,导致电路崩溃,所以制定EMI抑制策略是很有必要的。只有如金属和铁之类导磁率

如何为产品制定电磁干扰(EMI)抑制策略?

通常情况ESD保护电路如下当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用当外部接口电压超过ESD器件的击穿电压(VBR),ESD器件开始起作用,并将电流分流到地。实际ESD器件的工作电压(VRWM)与击穿电压(VBR)的区别,选择ESD器件应该选择系统工作电压小于ESD器件的工作电压(

ESD保护原理及选型

这一期的重难点主要是讨论甲乙类功率放大器,五一的调课把正常节奏打乱,大家就当复习,忽略是哪天上的课啦(*╹▽╹*) 甲乙类功率放大电路是为了消除乙类功放的交越(交叉)失真而提出的,总共有三个重点需要大家注意~交越失真乙类功率放大器在输入信号很小时,达不到三极管的开启电压,三极管不导电。因此在正、负半

甲乙类功率放大器的分析

No ERC检查点即忽略ERC检查点,是指该点所附加的元件管脚在进行ERC时,如果出现错误或者警告,错误或者警告将被忽略过去,不影响网络报表的生成。忽略ERC检查点本身并不具有任何的电气特性,主要用于检查原理图。 图5-50 放置No E

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Altium Designer原理图中放置No ERC检查点

虽然很多电子工程师在电机驱动方面大多是以伺服电机为主进行研究和学习,但不可忽略步进电机的重要性,因为在特定场合下,步进电机远比伺服电机更重要,所以了解步进电机的参数及公式是很有必要的。1、电机固有步距角它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电

步进电机的基本参数及基本公式详解

作为一位从事PCB设计工作多年的PCB工程师,长时间的画板工作时常让人感到头秃。这种令人困扰的压力,既不是源于对板子的设计要求,也不是受限于不同产品结构之间的兼容,真正让我烦恼的,是一个对于许多工程师们都会忽略的问题——PCB DFM,也就

又让PCB工程师背锅?教你一招解决PCB设计中的隐患