元旦大礼包:100篇原创干货

原创 硬件微讲堂 2025-01-01 08:02

▼关注公众号:硬件微讲堂▼

今天是2025/01/01,硬件微讲堂 祝各位同学在2025年好运连连,财源广进,心想事成。二火老师特意准备了一份大礼包——100篇原创技术文章,还请各位笑纳,希望各位在技术进阶的道路上蒸蒸日上,在项目开发过程中过关斩将,一帆风顺!


关于共模电感:

这个面试题,看看你的答案能得多少分?

又是共模电感,最后一点,你想到没?


关于电容:

用100nf电容给72Mhz时钟信号退耦合适么?

毫无存在感?--电容直流偏压特性

电源上为什么用大小电容并联来滤波?

电源上并联大小电容,为啥经常是100倍关系?

3分钟让你了解瓷片电容的制作全过程--村田 (非原创,但很好)

瓷片电容的啸叫现象及对策--村田 (非原创,但很好)


关于磁珠:

人类高质量硬件工程师,关于磁珠是如何抑制干扰,你晓得么?


关于电感:

当Buck电路的负载电流从1A增大到2A,电感该调大还是调小?

DC-DC电感选型时自谐振频率要大于10倍开关频率?

电感有几种电流?怎么来的?电流降额百分比多少?

电感的第6篇:品质因数Q

电感世界--内有干货资料!!! (非原创,但很好)

电感饱和的原因和判断电感饱和的4种技法 (非原创,但很好)


关于电源:

这道面试题中标率极高,你有必要看看!

纯干货!DC-DC的电感计算公式推导过程!

Buck电路输出电压纹波超标,如何解决?

干货!Buck电路传递函数的推导过程!

干货必读!Boost电路传递函数的推导过程!

同步Buck芯片的自举电容原理解析

为什么有些Buck电路没有自举电容?文末有送书福利 !!!

自举电容-充电回路的补充说明及风险问题解析

FCCM模式下Buck电源的4种电流回路解析

7个维度解析电源损耗:同步Buck,为何Vin越小,电源效率越高?

2400字解读“Buck电路的EMI高风险区”

Buck电路的Vout输出不稳、剧烈抖动,怎么办?

Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?

电源输出有台阶!不单调!有回沟!看这里,都有答案!


关于晶体晶振:

晶体在使用过程中需要注意哪些点?(一)

晶体在使用过程中需要注意哪些点?(二)

晶体(三)--PCB板上的晶体不起振,为啥?如何调整?

晶体(四)--晶体激励功率过大,如何调整?


关于TVS管:
TVS管有几种关键电压?之间啥关系?
TVS管和稳压管有哪些区别?尤其第3条!
TVS管如何选型?(干货很多)
干货!TVS管的功率计算与选型+赠书福利(干货很多)
TVS管选型-技能进阶,特别是第2条!(进阶)

关于二极管:
选择二极管时应重点关注哪些参数?
知识竞技--24位同台炫技,花落谁家?


关于三极管:
选择三极管时应重点关注哪些参数?(1)
选择三极管时应重点关注哪些参数?(2)
选择三极管时应重点关注哪些参数?(3)
三极管的频率问题+文末送书福利
如何消除共射三极管放大电路失真?有仿真验证(干货很多)
电流放大倍数β、截止频率fβ,特征频率fT三者间的关系,巨详细!
终于把共射放大电路不放大的原因说清楚了(干货很多)
共射放大电路的低频截频计算方法验证

三极管系列的文章,最好能连着看,比较系统。


关于MOS管:
Rdson对应MOS管的哪个工作区?
Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
2000字详解MOS管的体二极管
MOS管的应用--AB间电阻是多少?
MOS管-传输特性曲线的细微之处


关于MOS管的米勒效应:

MOS管的米勒效应(1)

MOS管的米勒效应(2)

MOS管的米勒效应(3)--如何减小米勒平台

MOS管的米勒效应(4)--文末彩蛋,求锤

MOS管的米勒效应(5)--如何预防寄生导通

MOS管的米勒效应(6)--阻性负载
MOS管的米勒效应(7)--感性负载

MOS管的米勒效应(8)--感性负载差异点解析

MOS管的米勒效应(9)--如何平衡抑制米勒效应和抑制EMI风险的关系

米勒效应系列,反正听烧脑子的!


关于运放:

运放是否需要专门的接地端子?

重新理解“虚短”和“虚断”

爆肝2000字-定量分析运放的平衡电阻

藏不住了,反相比例运放居然有缺陷!


关于通信总线:

I2C总线--电平转换


关于仿真软件:

Simsurfing,一款不错的仿真软件

get新技能:TINA-TI电路仿真神器

神器加持:Webench和TINA-TI联动做电源仿真


关于消除振铃:

信号振铃遇到过没?来聊聊为啥

信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(二)

信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(三)

信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(四)

信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(终结篇) -- 消除振铃

振铃时域波形的振荡频率为啥不是谐振频率689MHz呢?

DCM模式下SW节点振铃的幅值最大值解析

CCM和DCM模式下SW节点振铃的原因解析

SW节点又振铃!哪个电感应该负主要责任?

叼图-SW节点振铃-出现的原因

Buck电源的SW振铃危害、产生原因、如何抑制及仿真验证


关于信号完整性:

这题超纲了!你会不?

好问题:-3dB、0.707、截止频率,三者啥关系?(多图慎入)

上升沿时间、带宽、波长,三者啥关系?(尺度较大,把持不住)

频率500M方波经过500M带宽的示波器,输出Vpp会是原来的70%么?

电路拓扑的问题分析(1)--互连和双绞线的模型分析

电路拓扑的问题分析(2)-信号回流路径的选择和模型分析

不降频,不改PCB,不调电路参数,如何抑制振铃呢?

发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……


关于EMC:

电容的滤波和退耦,你当真理解?

周期和非周期信号,谁对电磁干扰的贡献更大?

从EMC维度解析外壳缝隙对屏蔽效能的影响

定性分析:共模电流和差模电流对辐射发射的影响

共模电流和差模电流对辐射发射的模型分析和影响对比

有奖问答,开奖喽!

关于近场远场/EMC测试的2点疑问

电路的环路怎样才算小?如何定量判断?

从这个RE频谱上能解读出3点信息+1条经验

2500字深度解读Buck电路的EMI高风险区-紫色区域

电源EMC专辑:2400字解读“Buck电路的EMI高风险区”

Buck电路的共模噪声传导骚扰路径是怎样的?

Buck电源传导发射(CE)问题的核心逻辑是什么?

Buck电源不同开关频率,EMC的RE测试表现有什么不同?

Buck电源芯片不同开关频率会给电路带来哪些影响?

共模噪声是如何影响电路工作的?

(长文,慎入!)消除 Buck 转换器中的 EMI 问题 (非原创,但很好)

BUCK电路EMI辐射干扰分析实例 (非原创,但很好)


其他:

高级硬件工程师具备这10种能力,让你更值钱!

收到面试邀约,如何快速知道技术面的面试题?


叼(diao)图系列,图识问题答案基本都在上面这些文章里面。
叼图系列:明明是环路磁场发射,为什么我们却在计算环路的电场辐射强度?
叼图系列:从EMC维度,看这条接缝,你能想到什么?
叼图系列:从EMC维度,这个电路拓扑有什么问题?
叼图系列:从这个RE测试频谱上能解读出哪些信息呢?可逐一列出
叼图系列:不让降频,不让调L和C数值,如何抑制振铃呢?
叼图系列:振铃波形的频率为啥不是谐振频率点689MHz呢?
叼图系列:突然发现这个曲线的下降斜率是固定的,40dB/dec,为什么?
叼图系列:你能区分图中哪里是噪声,哪里是纹波吗?
叼图系列,你能说出原因吗?同步Buck,有这样的回路吗?
叼图系列:同步Buck,SW波形突然中间跌落是什么情况?在线求破案
叼图系列:Buck电源,为什么Vin越小,电源效率越高?
叼图系列:SW节点出现台阶是什么原因?
叼图系列:SW节点振荡的幅值最大会是多少V?让SW放开了荡,别拘谨
叼图系列:你能说出来原因么?
叼图系列:只看一叼图,你能说出原因么?投个票呗!
叼图系列:SW节点振铃-出现的原因
叼图系列:只看一个叼图,你能说出原因么?
叼图系列:只看一个叼图-你能说出原因么?
看图识物,你能猜出来此为何物么?

Buck电路-EMI高风险区-手绘版

Buck电路-EMI高风险区-高dv/dt-手绘版

终于把曲线弄出来了。你知道是谁的吗?


《信号振铃解析》视频课程:

这内容,相当炸裂!


关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!

硬件微讲堂 分享硬件开发技术、面试经验,让每一步精进都有迹可循!
评论 (0)
  • 【拆解】+自动喷香机拆解 家里之前买了从PDD买了一个小型自动喷香机放在厕所里。来增加家里的温馨感,这东西看着确实小巧,精致。可是这东西吧,耗电就是快,没过几天就没电了。今个就让我拆开看看什么在捣鬼。如下是产品的实物和宣传图: 由于螺丝孔太小和限位很深。对于我的螺丝刀套装没用。只能使用那种螺丝刀细头,同时又长的小螺丝刀进行拆解 拧下三颗螺丝钉,用一字螺丝刀撬开外壳,内部结构就呈现在眼前。 内部构造相当简单,部件没多少。就是锂电池供电,通过MCU实现按键控制,段码屏控制,LE
    zhusx123 2025-05-10 19:55 56浏览
  • 在印度与巴基斯坦的军事对峙情境下,歼10C的出色表现如同一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,深刻印证了“质量大于数量”这一铁律。军事领域,技术优势就是决定胜负的关键钥匙。歼10C凭借先进的航电系统、强大的武器挂载能力以及卓越的机动性能,在战场上大放异彩。它能够精准捕捉目标,迅速发动攻击,以一敌多却毫不逊色。与之形成鲜明对比的是,单纯依靠数量堆砌的军事力量,在面对先进技术装备时,往往显得力不从心。这一现象绝非局限于军事范畴,在当今社会的各个领域,“质量大于数量”都已成为不可逆转的趋势。在科技行业
    curton 2025-05-11 19:09 180浏览
  • 在 AI 浪潮席卷下,厨电行业正经历着深刻变革。AWE 2025期间,万得厨对外首次发布了wan AiOS 1.0组织体超智能系统——通过AI技术能够帮助全球家庭实现从健康检测、膳食推荐,到食材即时配送,再到一步烹饪、营养总结的个性化健康膳食管理。这一创新之举并非偶然的个案,而是整个厨电行业大步迈向智能化、数字化转型浪潮的一个关键注脚,折射出全行业对 AI 赋能的热切渴求。前有标兵后有追兵,万得厨面临着高昂的研发成本与技术迭代压力,稍有懈怠便可能被后来者赶
    用户1742991715177 2025-05-11 22:44 73浏览
  •   定制软件开发公司推荐清单   在企业数字化转型加速的2025年,定制软件开发需求愈发多元复杂。不同行业、技术偏好与服务模式的企业,对开发公司的要求大相径庭。以下从技术赛道、服务模式及行业场景出发,为您提供适配的定制软件开发公司推荐及选择建议。   华盛恒辉科技有限公司:是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。在部队政企开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,部队软件、工业软件、数字化转
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-12 15:55 106浏览
  •         信创产业含义的“信息技术应用创新”一词,最早公开信息见于2019年3月26日,在江苏南京召开的信息技术应用创新研讨会。本次大会主办单位为江苏省工业和信息化厅和中国电子工业标准化技术协会安全可靠工作委员会。        2019年5月16日,美国将华为列入实体清单,在未获得美国商务部许可的情况下,美国企业将无法向华为供应产品。       2019年6
    天涯书生 2025-05-11 10:41 128浏览
  • 蓝牙耳机是长这个样子,如下图。背部图,如下图。拆开L耳的一侧,有NFC和电池包(501230 3.7V 150mAh)如下图。电池包(501230 3.7V 150mAh)如下图。NFC正面,如下图。NFC背面,如下图。如何理解NFC的工作原理呢,搜集一下相关的资料,如下图。拆开R耳的一侧,PCB正面,如下图。PCB背面,如下图。有两组红黑的线,一组连接到了喇叭,另一组连接到了MIC头上,MIC头参数如下图。蓝牙模块(CSR 8635),有蛇形PCB走线做成天线,节约了天线成本,如下图。该IC介
    liweicheng 2025-05-10 00:45 39浏览
  • 行车记录仪是长这个样子的,如下图。从前面拆去玻璃挡板,可以清晰的看见里面的部件,5个按键电路板,液晶显示屏,摄像头,喇叭,电池包,还有一块主电路板。液晶显示屏正面,如下图。液晶显示屏背面,如下图。喇叭,如下图。5个按键的电路板,MENU,DOWN,POWER,UP,OK总共5个按键功能,导线连接到主电路板上,如下图。电池包,303040聚合物锂电池,3.7V,300mAH,如下图。如下图。摄像头,如下图。拿去摄像头外壳,如下图。分离广角聚集镜头和PCB板,如下图。广角聚焦镜头,具体结构如下图。P
    liweicheng 2025-05-09 22:50 32浏览
  • 体积大小:14*11*2.6CM,电气参数:输入100V-240V/10A,输出16V24A。PCB 正面如下图。PCB 背面如下图。根据实际功能可以将PCB分成几部分:EMI滤波,PFC电路,LLC电路。EMI滤波区域,两级共模电感,LN各用了保险丝加压敏电阻,继电器(HF32FV-G)用来切除NTC的,为了提高效率点,如下图。PFC电路区域,如下图。LLC电路区域,如下图。详细分析一下该电源用的主要IC还有功率器件。AC侧采用了两颗整流桥进行并联,器件增加电流应力,如下图。共模电感都有放电针
    liweicheng 2025-05-10 20:03 42浏览
  •   基于 2025 年行业权威性与时效性,以下梳理国内知名软件定制开发企业,涵盖综合型、垂直领域及特色技术服务商:   华盛恒辉科技有限公司:是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。在部队政企开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,部队软件、工业软件、数字化转型、新能源软件、光伏软件、汽车软件,ERP,系统二次开发,CRM等领域有很多成功案例。   五木恒润科技有限公司:是一家专业的部队信
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-12 16:13 75浏览
  • 递交招股书近一年后,曹操出行 IPO 进程终于迎来关键节点。从 2024 年 4 月首次递表,到 2025 年 4 月顺利通过中国证监会境外发行上市备案,并迅速更新招股书。而通过上市备案也标志着其赴港IPO进程进入实质性推进阶段,曹操出行最快有望于2025年内完成港股上市,成为李书福商业版图中又一关键落子。行路至此,曹操出行面临的挑战依然不容忽视。当下的网约车赛道,早已不是当年群雄逐鹿的草莽时代,市场渐趋饱和,竞争近乎白热化。曹操出行此时冲刺上市,既是背水一战,也是谋篇布局。其招股书中披露的资金
    用户1742991715177 2025-05-10 21:18 57浏览
  • ‌磁光克尔效应(Magneto-Optic Kerr Effect, MOKE)‌ 是指当线偏振光入射到磁性材料表面并反射后,其偏振状态(偏振面旋转角度和椭偏率)因材料的磁化强度或方向发生改变的现象。具体表现为:1、‌偏振面旋转‌:反射光的偏振方向相对于入射光发生偏转(克尔旋转角 θK)。2、‌椭偏率变化‌:反射光由线偏振变为椭圆偏振(克尔椭偏率 εK)。这一效应直接关联材料的磁化状态,是表征磁性材料(如铁磁体、反铁磁体)磁学性质的重要非接触式光学探测手段,广泛用于
    锦正茂科技 2025-05-12 11:02 95浏览
  • 【拆解】+CamFi卡菲单反无线传输器拆解 对于单反爱好者,想要通过远程控制自拍怎么办呢。一个远程连接,远程控制相机拍摄的工具再合适不过了。今天给大伙介绍的是CamFi卡菲单反无线传输器。 CamFi 是专为数码单反相机打造的无线传输控制器,自带的 WiFi 功能(无需手机流量),不但可通过手机、平板、电脑等设备远程连接操作单反相机进行拍摄,而且还可实时传输相机拍摄的照片到 iPad 和电视等大屏设备进行查看和分享。 CamFi 支持大部分佳能和尼康单反相机,内置可充电锂离子电池,无需相机供电。
    zhusx123 2025-05-11 14:14 92浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍在新能源汽车赛道的残酷洗牌中,威马、爱驰等数十个品牌黯然退场,极越、哪吒汽车也深陷经营困局,“跨界造车” 早已褪去曾经的光环,成为吞噬企业资金与精力的风险泥潭,尤其对上市公司而言,稍有不慎便会被拖入业绩泥沼。当行业共识已清晰显现 —— 新能源汽车市场这片红海正上演着惨烈的生存之战,石头科技创始人昌敬却逆势入局,掌舵极石汽车,其押注造车的抉择,正让本就面临挑战的石头科技主业雪上加霜。2025 年 4 月中旬,昌敬突然清空微博、抖音等社交媒体账号的举动,迅速引爆舆论场。
    华尔街科技眼 2025-05-09 20:53 30浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦