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做过高速PCB设计的人都有过这种经历:仿真没问题,板子做回来信号波形却一塌糊涂,眼图闭合、误码率高、通信不稳定。排查了半天,最后发现是阻抗没控制好。其实阻抗控制这件事,说起来简单,做起来细节非常多,很多工程师就是栽在这些细节上。说起来,阻抗
做射频设计的兄弟,十有八九踩过这个坑:板子画完了,跑仿真或者上仪器一测,谐波出来了、增益掉了、S11虚高。打开PCB文件一看——射频走线拐了一个直角。但问题是:板子都做出来了,这根线到底要不要紧?是必须改还是能凑合?这事其实没有那么绝对。不
做开关电源最容易遇到一种情况:原理图看着没问题,芯片手册也照着抄了,输出电容还加了不少,可示波器一测,纹波还是高。更烦的是,换一块板子、换一种探头接法,波形又变了。这个时候别急着怀疑芯片,也别一上来就堆电容。很多电源纹波问题,真正的根不在“
上周有个学员拿着板子来找我,手里捏着探头,一脸郁闷。"老师,时钟信号从MCU引脚直接出来,按理说应该是干净的方波,示波器一看全是毛刺,我换了三块芯片还是这样。"我接过来一看,板子上一颗STM32,时钟输出到一颗W25Q Flash,PCB走
电路板维修时经常遇到焊盘从铜箔上整片扯掉的情况,不少人直接判定板子报废,其实不用直接换板,根据焊盘脱落的程度选对应方案,就能低成本完成修复。1. 轻微脱落优先补焊盘如果只是焊盘表面铜箔翘起,底部基材没有破损,直接用高温胶带固定周边区域。在脱
做硬件设计的朋友都懂,PCB 布局和电源设计从来都是相辅相成的核心环节,哪怕一个小细节没做好,整个板子都可能出现 EMC 超标、电源噪声大、器件工作不稳定的问题。尤其是面对多器件、大电流、复杂时序的设计需求,很多工程师容易陷入无从下手的困境。今天就把 PCB 电源设计的实战思路和避坑技巧讲透,从电源
昨天有个学员加我微信,丢过来一张矢网仪截图,脸色很难看。"老师,板子出厂前测过驻波比,1.2左右,挺正常的。手焊了一批射频座子上去,再测直接飙到2.5,模块通信距离直接砍了一半。"我说你把板子拍个照片发我看看。照片一发过来,问题就明显了——
传导发射超标,第一反应就是加共模电感。结果换了三个型号,电感量从10mH换到100mH,测试结果还是压不下去。钱花了,板子改了,问题没解决。问题不在电感量不够,而是根本没搞清楚噪声的传播路径和模式。共模电感不是万能的共模电感只抑制共模电流—
维修时遇到多层板的过孔焊盘整片扯掉,连带内部走线断裂,不少人直接判定板子报废。其实不用换板,根据损坏程度选对应方案,低成本就能完成无损修复。1. 表层线路断的基础修复如果只是表层过孔焊盘脱落,内层走线完好,用雕刻刀轻轻刮开周边阻焊层。露出断
封面图:浅色工程工作台上的PCB与电容,无文字去耦电容不是BOM里随手贴几个0.1uF就完事。它真正要解决的,是芯片在高速翻转、负载突变、开关动作时,电源脚瞬间“要电流”的问题。电容放对了,电源干净很多;电容放错了,板子照样会抖、会重启、会

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