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PCB该怎样布局布线,这个小小案例,让你快速了解设计思路!
在电路设计过程中 应用工程师往往会忽视印刷电路板 PCB 的布局 通常遇到的问题是 电路的原理图是正确的 但并不起作用 或仅以低性能运行 在本文中 我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能 性能和稳健性 最近 我与一名实习生
PCB
EDA
硬件
升压电路(BOOST)与降压电路(BUCK)
一 电路中产生电流的条件是 1 电路里必须有电源供电 2 电路必须形成闭合回路 降压元器件 升降压电路构成的核心元器件 1 电感 储存能量 电感是无法突变的 工作状态是线性的 2 二极管 3 mos管 首先先分清楚mos是N mos还是P
硬件电路
硬件
关于TP5400锂电池充放电一体模块 电感“尖叫”(升压Boost电路中 电感有可听见的高频振荡的问题探索与尝试改善)
TP5400锂电池充放电一体模块电感 尖叫 前言 电感高频振荡人耳可听问题 1 怀疑是电感问题 2 芯片升压功能本身振荡频率低 3 芯片坏了 4 选用电感有问题 猜想 验证 结论 前言 最近一个项目中用到了锂电池充放电电路 之后在 立创开源
硬件电路
DIY
电子电路
硬件
boost
【深度学习工作站】Ubuntu18.04安装 + 2080Ti 驱动安装
一 系统安装 下载Ubuntu18 04镜像 下载rufus 制作启动盘U盘 主要参考 https blog csdn net weixin 43818251 article details 90726219 二 显卡独立驱动 刚开始我参考
硬件
ODrive踩坑(三)AS5047P磁编码器的ABI接口
前两篇已经介绍过ODrive在Windows下的使用环境搭建 以及TLE5012B ABI编码器闭环运动的基本配置 ODrive教程资源导航 ODrive踩坑 一 windows下使用环境的搭建 odrivetool及USB驱动的安装 OD
ODrive伺服电机控制器
硬件
电机
BLDC
FOC
两电源之间接0.1UF的电容起什么作用?
应该起的是滤波的作用 1 高频滤波电容的配置 A 小于10个输出的小规模集成电路 工作频率 50MHz时 至少配接一个0 1 f的滤波电容 工作频率 50MHz时 每个电源引脚配接一个0 1 f的滤波电容 B 对于中大规模集成电路 每个电源
硬件
DDR工作原理
DDR SDRAM全称为Double Data Rate SDRAM 中文名为 双倍数据流SDRAM DDR SDRAM在原有的SDRAM的基础上改进而来 也正因为如此 DDR能够凭借着转产成本优势来打败昔日的对手RDRAM 成为当今的主流
硬件
arm
DDR
gpio相关介绍
GPIO 通用输入输出端口 gpio的基本输出功能由STM32控制引脚输出高 低电平 实现开关控制 最基本的输入功能是检测外部输入电平 gpio工作模式 输入模式 上拉 下拉 浮空 在输入模式中 施密特触发器打开 输出被禁止 数据寄存器每隔
硬件
STM32
物联网
自举电路原理分析
原文来自公众号 工程师看海 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路 是利用自举升压电容的升压电路 是电子电路中常见的电路之一 我们经常在IC外围器件中看到自举电容 比如下图同步降压转换器 BUCK 电路中 Cboot就是自举电容 为什么要
工程师看海
硬件
自举电路
电源正负极防反接保护的几种实现方案!
电源防反接 应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计 前几日 小白在做单板验证时 在接上假电池然后电源供电时 一不小心将假电池的正负极与供电电源的输入输出接反了 导致单板烧坏 瞬间一缕青烟飘荡在我的座位上 由于我们的产品用的是真电池 所以
电路设计
开关电源防反接
硬件
锂电池为啥会爆炸
前段时间 三星公司的旗舰智能手机GalaxyNote 7一直牢牢占据着新闻头条 这倒不是因为它的性能或是设计有多么出众 当然Note7的性能和设计的确很好 而是因为其在上市后的短时间内 即被发现内置电池存在重大安全隐患 手机无故发生爆炸的几
硬件
电容触摸式操作面板按键方案选型
系列文章目录 1 元件基础 2 电路设计 3 PCB设计 4 元件焊接 5 板子调试 6 程序设计 7 算法学习 8 编写exe 9 检测标准 10 项目举例 11 职业规划 文章目录 前言 方案一 触摸弹簧 方案二 ITO导电玻璃 银浆触
硬件
模块电路选型
硬件工程
单片机
嵌入式硬件
备赛电赛学习硬件篇(五):硬件框图、无线通信模块、OLED模块设计
目录 一 硬件框图绘制 二 无线通信模块 三 OLED模块 一 硬件框图绘制 个人强烈推荐visionon VisionOn是一款可免费使用 亦可免注册使用 不能在线存储 的在线类Visio制图软件 也是一个个人在线白板系统 可
硬件
学习
Altium Designer 19.1.18 - 将修改后的 PCB 封装更新到当前 PCB 中
文章目录 将修改后的 PCB 封装更新到当前 PCB 中 参考 将修改后的 PCB 封装更新到当前 PCB 中 打开 PCB Library 选择需要更新到当前 PCB 中的 PCB 封装 使用鼠标右键选择 Update PCB With
硬件
AD
PCB
VGA系列之一:VGA显示器驱动篇
在这周里边 学习的内容包括两个主要的部分 UART通信和VGA显示器 串口通信是这周的前半周讲的 下半周讲的是VGA 在我们的这篇文章中 先来讲下VGA 当然在VGA实验中 我们暂时只做了5个小实验 1 显示器显示3栏颜色 2 在第一个的基
编程
硬件
单片机
嵌入式硬件
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MOS管烧毁,90%以上的硬件工程师都会遇到的问题!
MOS管烧毁 我相信90 以上的硬件工程师在职场生涯中都会遇到这类问题 然而这类问题也总是让人防不胜防 那么今天小白就给大家讲解一下MOS管烧毁的几个常见原因 在讲解前 小白给大家画一下MOS管的等效模型 以我最熟悉的N MOS管举例 给大
硬件
关于PCB走线及过孔的过流能力
一 关于PCB走线的过流能力 PCB走线的过流能力都与哪些因素有关 目前考虑有走线线宽 铜箔厚度 走线长度 温升这些因素 下面我们逐个分析及整体分析 1 走线线宽 铜箔厚度以及走线长度对过流能力的影响 通过网上的收集及整理 统计出了下面的表
硬件
PCB
轻松成为设计高手
目录 2 Verilog语言基础 2 1 三种描述方法 2 Verilog语言基础 2 1 三种描述方法 1 数据流描述 assign连续赋值语句 2 行为描述 过程赋值语句 always和initial过程块 3 结构化描述 实例化已有的
数字ic读书总结
硬件
晶振的构造及工作原理
咱搞硬件的 应该都使用过晶振 上次写开关电源环路的零极点的时候 忽然想到晶振是自己起振的 如果从环路的角度看 应该就是利用的环路不稳定的特性 产生自激振荡 除此之外 我又想到下面这些问题 那么我们使用晶体的时候 电路的环路的传递函数是怎么样
硬件
晶振
晶体谐振器
有源晶振
无源晶振
关于运算放大器电流流向的问题
前言 一 问题的引入 二 提出问题 三 问题解答 写在结尾的话 前言 问题缘起于一次硬件同事之间的讨论 虽然目前我不是做硬件的 但签于我的专业以及之前从事的工作 觉得有必要把记录下来 后期也打算写一些站在学习者的角度 关于硬件知识的学习心得
硬件
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