搞懂元器件,就搞懂了电路的一半

凡亿PCB 2024-12-26 11:21


第一部分:电阻、电容、电感
  • 0Ω电阻,请不要小瞧它

  • 电阻选型,这几个参数你必须要知道

  • 与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?

  • 为什么在芯片电源入口VCC串一个小电阻?

  • 这么齐的全类电阻解析,一篇足以搞明白!

  • 干货|零欧姆电阻与接地问题

  • I2C总线为什么要接上拉电阻


  • TDK专家用一篇漫画把电容讲清楚了

  • 输入电容器选型概要

  • MLCC电容啸叫!?怎么让它闭嘴!

  • 电容选型及公式大全

  • Y电容的用法,你真的懂了吗?

  • 芯片供电引脚为什么要放一个104电容?

  • 加速电容原理


  • 电感下方到底要不要铺铜?

  • 电感入门级讲解

  • 电感啸叫,终于找到原因了

  • TDK漫画,什么是电感?

  • 原来这就是电感饱和

  • EMC整改中,共模电感的使用原理

  • 电感参数及选型指南

  • 电感参数有哪些?怎么选择电感?

  • 纯干货!DC-DC的电感计算公式推导过程!

  • 怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式

  • 为什么在电感旁并联一个二极管?



第二部分:三极管
  • 三极管电路,分析有方法

  • 新手设计的电路到底能挑多少毛病?三极管电路纠错+详细分析

  • 常用贴片三极管丝印与型号对照表

  • 三极管电路,这几个电阻不能省

  • 电路分析:两个三极管搭建的24V转12V案例

  • 电路分析:运放和三极管组成的恒流源电路

  • 三极管原理特性介绍,课堂上可不这么讲!

  • 这两个三极管是怎么做到恒流的?一起来分析一下

  • 一个,两个三极管还不够?达林顿管凑

  • 知道这些,理解三极管不是难事。

  • 三极管电路,这几个电阻不能省


第三部分:MOS管
  • MOS驱动电路介绍

  • MOS体二极管的妙用

  • 分享一份非常好的MOS管入门资料

  • MOS管知识最全收录!

  • MOS管驱动电流估算

  • NMOS管和PMOS管做开关控制电路

  • MOS管和IGBT区别,一看就懂

  • MOS管损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极管坏?寄生振荡损坏?电涌、静电破坏?

  • MOS管及其外围电路设计

一次抛开教材,从实用的角度聊聊MOS管。

  • 单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?

  • [视频]MOSFET是如何工作?

  • 深度讲解三极管和MOS管下拉电阻的作用

  • 搞懂MOS管,你不得不知道的米勒效应

  • MOS管驱动电路中,与隔离变压器串联的电容起什么作用?

  • 如何判定MOS管的带载能力,别告诉我看完这篇文章你还不懂!

  • 半桥电路之MOS管关键参数计算



第四部分:集成运放、比较器
  • 差分运放公式推导,巨详细!

  • 遇到不会的运放电路怎么办?(文末附资料)

  • 运放的反馈电阻数量级怎么选取比较合适?用K,10K,100K?

  • 运放或比较器多余的引脚怎么处理?

  • 这里有你不知道的运放参数玩法

  • 运放和比较器可以互换吗?看内部电路就知道了。

  • 12分钟动画详解运放原理

  • 运放基本电路超全解析

  • 常用的几个运放电路计算与分析

  • 25个运放参数详解

  • 节点分析法计算运放放大倍数

  • 详解运放带宽

  • 比较器应该不难吧?


第五部分:线性电源、开关电源
  • 很好的反激电源设计笔记

  • 如何选择合适的电源芯片

  • 电源搞不好,加班少不了

  • 开关电源超强总结

  • 基于UC3842的小功率电源设计

  • 这么好的电源资料,为什么不早点分享出来

  • 这份电路图,让你的开关电源走向巅峰设计。

  • 开关电源波纹的产生、测量及抑制,一篇全搞定!

  • 一文读懂二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)

  • 6500字开关电源设计干货,先收藏再学习!

  • 大牛开关电源设计全过程笔记!

  • 举例说明LDO线性电源工作特点

  • LDO选型

  • 【视频】10分钟讲解DC-DC降压转换器工作原理

  • DC-DC电路设计技巧及器件选型原则



第六部分:PCB设计
  • PCB布线设计参考

  • PCB设计,这些坑希望你不要踩

  • PCB为什么一定要弧形走线?

  • PCB板layout的12个小细节(图文并茂)

  • PCB拼板的讲究

  • 高速PCB设计的七个注意事项

  • 很好的分享:PCB Layout的设计要点

  • PCB样板焊接你是不是也这样?

  • 做安规的电源PCB都有哪些要求?

  • 一整套PCB设计流程和要点,老板再也不怕我出错

  • 干货 | 揭秘PCB制作过程(附动图)

  • PCB设计中的checklist~

  • PCB设计经验之谈

  • PCB上走100A电流的方法

  • 值得收藏!268条PCB layout设计规范

  • PCB设计如何防止别人抄板?

  • 实例讲解PCB布局,新手们都好好看看



第七部分:EMC电磁兼容
  • 干货分享|磁环选型攻略及EMC整改技巧

  • 整改了七次,花了半个月时间,惨痛的EMC总结。

  • 干货|分享一个EMC实际案例及整改过程

  • EMC中class A和class B哪个更严格?

  • 常用电子产品行业标准及认证

  • 收藏 | 结合个人经验,我总结了这7点EMC相关知识。

  • EMC之 “不整改好别回来了”

  • EMC整改小结

  • EMC整改思路

  • 70个EMC/EMI经典问答

  • EMC分析时应该考虑哪些?

  • EMC整改必用的元器件

  • 485接口EMC电路


转载自硬件笔记本公众号 13237418207!
稿//广// 13237418207


你说得对 !!! 不懂信号的回流路径,画不好高速PCB


搞定PCB铺铜,这篇就够了!(附设计要点详解)


做好一个电源,这21条要考虑好





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  • RK3506是瑞芯微Rockchip在2024年第四季度全新推出的Arm嵌入式芯片平台,三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,CPU频率达1.5Ghz, M0 MCU为200Mhz。RK3506平台各型号芯片该怎么选,看这篇文章就够了。RK3506各型号RK3506有3个型号,分别是RK3506G2、RK3506B、RK3506J,配置参数如图: 配置差异解析总的来说,RK3506各型号间的差异主要体现在内存、工作温度和封装上‌:内存差异‌:RK3506G2‌集成
    Industio_触觉智能 2024-12-25 10:27 31浏览
  • 概述 Intel 要求用户为其10代FPGA器件使用特定的上电和掉电顺序,这就要求用户在进行FPGA硬件设计的时候必须选择恰当的FPGA供电方案,并合理控制完整的供电上电顺序。经过在Cyclone 10 GX测试板上实际验证,统一上电确实会导致FPGA无法正常工作,具体表现为JTAG接口无法探测或识别到目标器件。上电顺序要求 Cyclone 10 GX,Arria 10以及Stratix 10系列器件所有的电源轨被划分成了三个组合,三组电源轨要求依次上电,如图1所示,为三组电源轨上电顺序示意图。
    coyoo 2024-12-25 14:13 48浏览
  • 引言  LIN(Local Interconnect Network)是一种针对汽车电子系统应用的串行通信协议,主要用于汽车电子控制单元(ECU)之间的通信。LIN总线的特点是成本低、速率低、通信距离短、连接节点少,主要用于对带块要求低、实时性要求不高的控制任务,例如车门控制、天窗控制、座椅控制、车内照明等功能。LIN总线采用的是主从式架构,由主节点基于调度表调度网络中的通信。  LIN总线的错误类型  尽管LIN协议设计简单,具有低带
    北汇信息 2024-12-25 14:18 57浏览
  • 在PCB设计中,Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏低,影响信道的阻抗一致性。Stub越长,阻抗降低得越多。这是因为传输线瞬态阻抗计算公式为:Z = \ sqrt { \ frac { L } { C } }Stub就像并联在传输线上的小电容,Stub越长,电容量越大,阻抗也就越低。2.信号反射:当信号在传输线与Stub的交界处遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射。这会导致信号的失真和能量的反向传播,增加了噪声和
    为昕科技 2024-12-24 18:10 29浏览
  • 在谐振器(无源晶振)S&A250B测试软件中,DLD1到DLD7主要用于分析晶体在不同驱动功率下的阻抗变化。此外,还有其他DLD参数用于反映晶振的磁滞现象,以及其频率和功率特性。这些参数可以帮助工程师全面了解KOAN晶振在不同功率条件下的动态特性,从而优化其应用和性能。磁滞现象晶振的磁滞现象(Hysteresis)是指在驱动功率变化时,晶体的阻抗或频率无法立即恢复至初始状态,而表现出滞后效应。1. DLDH: Hysteresis Ratio (MaxR/MinR)在不同驱动
    koan-xtal 2024-12-26 12:41 68浏览
  • 据IDTechEx最新预计,到2034年,全球汽车舱内传感(In-Cabin Sensing,ICS)市场将超过85亿美元。若按照增长幅度来看,包含驾驶员监控系统(DMS)、乘员监控系统(OMS)、手势控制和生命体征监测等高级功能在内的舱内传感市场预计2020年到2034年将增长11倍。感光百科:ICS中的光源选择01、政策推动带来的“硬”增长作为其中的增长主力,舱内监控系统应用(包含DMS和OMS等)被推动增长的首要因素正是法规。据统计,中国、欧盟、美国、韩国、印度等主要汽车国家或地区已推出相
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 19:56 60浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android系统APK签名文件使用方法,触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,各类接口一应俱全,帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。系统签名文件生成APK系统签名文件,具体可参考此文章方法RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成方法,干货满满使用方法第一步,修改APK工程文件app/src/build.gradle,并添加以下内容: android {     na
    Industio_触觉智能 2024-12-26 09:20 66浏览
  • 新能源汽车市场潮起潮落,只有潮水退去,才能看清谁在裸泳。十年前,一批新能源汽车新势力带着创新的理念和先进的技术,如雨后春笋般涌入中国汽车市场,掀起一场新旧势力的角逐。经历市场的激烈洗礼与投资泡沫的挤压,蔚来、理想、小鹏等新势力车企脱颖而出,刷爆网络。不曾想,今年新势力车企杀出一匹“超级黑马”,爬上新势力车企销量榜前三,将蔚来、小鹏等昔日强者甩在了身后,它就是零跑汽车。公开数据显示,11月份,零跑汽车实现新车交付量约4.02万辆,同比增长117%,单月销量首次突破4万辆;小鹏汽车当月共交付新车约3
    刘旷 2024-12-26 10:53 105浏览
  • 今年AI技术的话题不断,随着相关应用服务的陆续推出,AI的趋势已经是一个明确的趋势及方向,这也连带使得AI服务器的出货量开始加速成长。AI服务器因为有着极高的运算效能,伴随而来的即是大量的热能产生,因此散热效能便成为一个格外重要的议题。其实不只AI服务器有着散热的问题,随着Intel及AMD 的CPU规格也不断地在提升,非AI应用的服务器的散热问题也是不容小觑的潜在问题。即便如此,由于目前的液冷技术仍有许多待克服的地方,例如像是建置成本昂贵,机壳、轨道、水路、数据中心等项目都得重新设计来过,维修
    百佳泰测试实验室 2024-12-26 16:33 58浏览
  • 全球照明技术创新领航者艾迈斯欧司朗,于2024年广州国际照明展览会同期,举办【智慧之光】· 艾迈斯欧司朗-照明应用研讨会,以持续的技术创新,推动光+概念的全面落地。现场还演示了多款领先照明技术,且由资深工程师倾情解读,另有行业大咖深度洞察分享,助你开启“光的无限可能”探索之旅!精彩大咖分享引领未来照明无限遐想艾迈斯欧司朗精心准备了照明领域专业大咖的深度分享,无论是照明领域的资深从业者,还是对照明科技充满好奇的探索者,在这里,您都将大有所获。在艾迈斯欧司朗照明全球产品市场VP Geral
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 20:05 49浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK3588主板/开发板Android12系统下,APK签名文件生成方法。触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,该开发板是核心板加底板设计,音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,可帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。工具准备下载Keytool-ImportKeyPair工具在源码:build/target/product/security/系统初始签名文件目录中,将以下三个文件拷贝出来:platform.pem;platform.
    Industio_触觉智能 2024-12-26 09:19 88浏览
  • “金字招牌”的户外叙事。2024年的夏天似乎异常炙热,体育迷们的心跳也随之澎湃,全球瞩目的体育盛宴——巴黎奥运会在此刻上映。在这个充满荣耀与梦想的夏天,我们见证了无数激动人心的瞬间:男子4X100米混合泳接力决赛中,潘展乐的最后一棒,气壮山河,中国队的历史性夺冠,让整个泳池沸腾;射击10米气步枪混合团体决赛,黄雨婷和盛李豪的精准射击,为中国队射落首金,展现了年轻一代的力量;乒乓球男单四分之一比赛中,樊振东的惊天逆转令人难以忘怀,凭借坚韧不拔的意志和卓越的技术,成功挺进半决赛,并最终夺冠……在这一
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 19:30 62浏览
  • 当下,智能手机市场正呈现出明显的高端化趋势,更多消费者愿意为高端设备买单,这也推动了智能手机均价的提升。作为中国科技品牌出海的代表,传音控股凭借在折叠屏手机、AI技术、多肤色影像技术等方面的优势,在全球高端手机市场上展现出强大的竞争力。智能手机高端化趋势明显,传音打造AI技术优势12月初,全球市场调研机构Counterpoint发布报告称,2024年三季度,全球智能手机市场出货量达3.07亿部,同比增长2%,连续四个季度保持增长。全球智能手机收入同比增长10%,平均售价增长7%,均创下历史新高。
    电子资讯报 2024-12-24 16:57 33浏览
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