硬件大熊原创合集(2024/06更新)

原创 硬件大熊 2024-06-30 23:32
2024-06月份更新篇章:
智能开关电源篇——AC-DC环路布局
2024广州光亚展参展记录

    2024年已经过半,这半年中花了大量的时间打造硬件大熊新的硬件产品,导致投放在撰写公众号文章的精力上少之又少。好在现在精力又开始聚焦,接下来会有更多的精力倾斜到公众号上。
    上半年对AI做了重点关注,新的人机时代,初看是技术问题,其实细看全是关于人的问题,分享如下关于信息商的言论来自:韦青 微软中国公司首席技术官给各位,看是否能给你带来共鸣——

    下半年,继续努力开发新产品、坚持写文章,期待在积累到足够多的产品实战经验与文字输出之后,能汇总梳理成一本PDF书籍分享给各位



——硬件大熊原创合集——


电路分析

  • 单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题

  • 为什么锂离子电池充电需要3个阶段

  • 可控硅设计经验分享

  • DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?

  • 一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例

  • “反激变压器”其实是电感

  • 释疑:反激电源MOS管两次振铃现象

  • 浅析电容式触摸感应原理与类型

  • LDO与DC-DC入门理解

  • UART、SPI、I2C协议异同点

  • STM32芯片超低功耗设计思路

  • IOT超低功耗设计应用笔记

  • 三极管3种基础接法比较

  • 浅析3种电池容量监测方案

  • LED模拟与数字调光

  • 你易忽略的三极管电路问题1:下拉电阻

专题系列

开关面板

  • 发刊词 | 智能控制开关专辑

  • 智能开关面板行业概览

  • 一文入门智能开关的3种功能形态

  • 智能开关控制通断为何不用可控硅了?

  • 智能开关继电器-选型篇1

  • 智能开关继电器-选型篇2

  • 智能开关继电器-评估篇

  • 智能开关保险丝选型&安规要求

  • 智能墙壁开关电源篇——AC-DC概述

  • 智能开关电源篇——AC-DC环路布局

  • 智能开关单火线技术

  • 单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题

  • 单火线设计系列文章2:闭态取电电路

  • 单火线设计系列文章3:开态取电电路

  • 单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路

  • 单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题

  • 单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题

  • 单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题

  • 单火线设计系列文章8:单火开关兼容性与取电能力测试

  • 单火线设计系列文章9:EMI问题探讨及支持大功率单火取电开关的探索

  • 单火线设计系列文章10:拓展应用-单火开关实现双控

  • 智能开关:中控屏时代

NFC设计

  • NFC芯片选型及基本电路框

  • NFC匹配电路与滤波器设计

  • NFC天线工作原理、设计

  • NFC之华为AIPASS认证:测试系统简介

  • NFC之华为AIPASS认证:测试用例简介

  • NFC模块化设计方案

  • NFC芯片WS1850的9个典型问题-篇章1

声学

  • 浅析硬件“好声音”: 声学器件

  • 浅析硬件“好声音”:喇叭技术指标及选型指南

  • 浅析硬件“好声音”:麦克风技术指标及选型指南

  • 一文读懂会议音箱声学检测方法

  • 一文读懂麦克风典型应用电路

传感器设计

  • 干簧管与霍尔器件位置和方向的合理设计

  • 红外发射管主要参数及设计建议

  • 为什么你的温湿度传感器测不准

Smith圆图

  • 解答01:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

  • 解答02:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

  • 解答03:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

智能门锁

  • 一文浅析智能门锁

  • 智能门锁:电源管理概述1

  • 智能门锁:电源管理概述2

  • 智能门锁:触控原理概述

  • 智能门锁:指纹识别概述

  • 智能门锁:触摸设计注意事项

  • 智能门锁:NFC刷卡

  • 智能门锁:人脸识别技术

慧屏

  • 面板显示技术:LCD与OLED

  • 屏:框贴、0贴合、全贴合

  • 屏:全贴合工艺之GFF、OGS、Oncell、Incell

高速信号PCB设计

  • 面试题:高速电路是什么,什么信号算高速?

  • 高速线路PCB设计:传输线效应

  • 面试题:高速PCB一般布局、布线原则

  • 一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章1

  • 一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章2


工艺制程

  • 警惕!CAF效应导致PCB漏电

  • AltiumDesigner热焊盘敷铜设置技巧

  • 警惕超声波工艺对晶振造成损伤

  • 隐秘的角落:SMT过炉速度不当带来质量隐患


设计美学

  • 对于“工业设计之美”评审与决策的认知

  • 设计十诫| 何为好的产品设计

  • 2024广州光亚展参展记录


测试分析

  • 浅谈4款低功耗电流测试“神器”

  • 芯片失效分析,你可以怎么办?

  • 示波器测试市电电路意外“炸机”?

  • 测量误差?什么误差?测量什么?

  • 共模与差模噪声

  • 一个改善EMI的堆锡孔

  • dB相对度量参数——入门篇
  • dB相对度量参数——进阶篇


算法思维

  • 用数据思维看事实

  • 增量式PID公式的4点疑问和理解


器件选型

  • 干电池漏液分析

  • 直流电机选型要点

  • 切勿忽视晶振的选型设计

  • 浅析继电器触点粘连问题

  • 保险丝选型8大考虑要素

  • 懂?色温与显示指数的关系

  • MOS管寄生电容是如何形成的?

  • 谈论电感额定电流时,我们在谈什么

  • 3D视觉电子元件——电阻,电容,电感

  • 3D视觉电子元件——二极管,三极管,MOSFET

  • 解析 | 模-数(A/D)转换器

  • 稳压管Ir、Izt、Izk、Izm释义

  • 为什么有些SRRC型号核准代码要加“M”


工具

  • 硬核分享:硬件工程师常用工具包

  • 几个你容易忽略的DFM软件技能

  • 问了ChatGPT几个硬件问题


工程师的思考

  • 认知:专注的思维成为习惯以至自然

  • 来自自身的信息——“灵魂暗夜”

  • 走嵌入式方向,一定要软硬件都懂吗?

  • 凡是过往,皆为序章

  • 次极限

  • 用数据思维看事实

  • 成为高手而非老手

  • 博观约取,厚积薄发

  • 谋定而后动 知止而有得

  • 清晰认知事物概念

  • 饮食男女


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硬件大熊 专注智能硬件设计、嵌入式系统、产品设计美学。
评论
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