硬件工程师在工作中,经常会遇到各种各样的疑难杂症,往往解决起来很困难,甚至最终归为“玄学”。问题解释不清楚,有可能是这样,也有可能是那样!硬件花园,给大家推荐一个很有用处的问题分析方法——逻辑树分析法。逻辑树又被称为问题树、演绎树和分解树等,不但是我们界定问题与议题之间联系的纽带,而且还能在解决问题

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昔日我曾如此苍老,如今才是风华正茂。1 前言大家好,我是硬件花园!随着 PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加,核心电压不断减小的时候,电源的波动往往会给系统带来致命的影响,于是人们
加速电容一般应用于高速场合,在相同容值的情况下优先使用高频特性好的瓷片电容,如果驱动电路中要求加速电容承受负压则必须选择无极性电容如瓷片电容。下文主要从电容的大小来分析阻容负载驱动电路和晶体管驱动电路中加速电容的选型。2 加速电容选型2.1 阻容负载驱动电路加速电容大小选择当阶跃开始瞬间t=0时输出
做硬件工程师这么多年了,现在设计电路也不敢保证一版成功。一般来说,第一版都是实验板了。第二版才算成熟版。当犯了低级失误时,这体验真的是太酸爽了!硬件还不像软件,出错了非常耽误项目进度,而且费钱。1、错把毫米当成厘米。2、晶振两个脚画反了?简单,立起来再交叉飞跟线,完美。电源俩脚画反了?把脚翘起来飞线
电阻作为常见的电子元器件,一文搞懂在电路中的n中作用。1. 串联分压DC-DC的反馈电阻,串联分压后给芯片内部的误差放大器做运算,控制输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。反馈电阻在Layout的时候需靠近芯片放置(尽量让蓝色线最短,以保证最小的寄生参数),电压采样走线(第二张Layout的蓝色线)
加速电容在电路中的应用
1 前言大家好,我是硬件花园!最近在两篇帖子中分别介绍了加速电容在电路中的妙用和加速电容在电路中如何选型。今天硬件花园再来介绍一下,加速电容在电路中的应用都有哪些。加速电容主要应用在数字量输出电路、示波器探头、直流电机控制电路。2 数字量输出电路在工业现场往往需要使用数字量信号来驱动外部的执行机构、
1 前言大家好,我是硬件花园!数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才能方便做进一步处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、精确,是电路设计的重要指标。除了器件工艺,算法的进步会影响系统数模变换的精度外,现实世界中
1 电感分类大家好,我是硬件花园!电感是三个最常用的无源元器件(电阻、电容)之一。电感在电路中主要作为储能元件、在射频电路中作为感性负载和噪声滤波器元件。电感分类2 电感技术指标电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流Irms,自谐振频率SRF和品质因数Q等。本文主
1 前言对于从事硬件工作的朋友,想必遇到过各种各样离奇古怪的电路故障现象,比如刚上电芯片异常发热、铝电解电容爆炸、还有如幽灵一般的故障现象,时好时坏!不少硬件工程师甚至随着调试的板子越来越多,不得不选择相信“玄学”!如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要
今天听从一个模拟集成电路大佬的建议,要把模拟集成电路的理论知识吃透,放大器是基础要研究明白,在此之前不需要仿真做模块啥的,要把基础先打好!。模拟设计面临需要有趣和困难的问题,比如:晶体管的缺陷,电源电压的降低,功耗,电路的复杂性,PVT的变化等等这些在设计前期就了解这些方面对模拟集成电路设计的限制会
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