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工程师看海
专注硬件设计、PCB走线、模拟信号处理,微信公众号:工程师看海
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Ta的
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信号完整性不好的原因
工程师看海
2025-01-17
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为什么“善战者无赫赫之功”?
工程师看海
2024-12-20
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系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
工程师看海
2024-12-16
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短小精悍:什么是源阻抗?失调电流与源阻抗分析
工程师看海
2024-12-11
169浏览
推荐几个硬件学习宝库
号主【工程师看海】,做手机出身的,还写过书,现在又专注模拟信号采集处理,写的文章调理清晰,知识面广。幸亏逻辑思路清晰,要不然就把知识学杂了,有点意思。号主【电路啊】,对电路真是又爱又恨。一边电路踩坑,一边含泪总结。虽然更新的频率不快,但是偏偏都是血泪的教训。而且平时一些拆解小文,还偷偷拆了宝贝女儿的宝贝玩具,挺有意思。号主【硬件之路学习笔记】,喜欢写阻容、三极管、MOS管和电源文章,尤其是电源布局
工程师看海
2024-12-10
62浏览
电路又冒烟了,怎么防反接?
工程师看海
2024-12-02
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四核A53@2GHz+NPU开发板只要198元!还是国产+工业级!
工程师看海
2024-11-26
79浏览
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
工程师看海
2024-11-18
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千姿百态的焊盘,你都用过吗?
工程师看海
2024-10-23
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联合机械工业出版社,送书《大话芯片制造》!
工程师看海
2024-10-18
429浏览
仪表放大器高通滤波的陷阱!
工程师看海
2024-10-17
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看下噪声分析过程,一个是干扰,一个是电化学
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!这几天心里颇不宁静,今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起往日一同攻坚的战友,在这满月的光里,该是另一番样子吧。我们制定的uV级别信号的采集方案,从原理到模拟环境测试,一切都OK,然而真正到现场采集信号时却发现,压根就采集不到信号,下图是采集的时域和频域波形,完全看不到目标信号的成分,这采集的哪是信号,这分明是采集了个寂寞。。。。
工程师看海
2024-10-15
398浏览
推荐几个硬件学习宝库
写公众号这么久,遇到不少同路人,今天,给大家推荐几位硬核的博主,需要的关注一波~01、南山扫地僧公众号『南山扫地僧』号主王工,嵌入式硬件工程师,目前主要从事嵌入式硬件开发工作,主要分享EMC基础原理及EMC设计整改、硬件电路设计、单片机、行业资讯等相关内容。▼点击下方名片关注公众号▼02、大话硬件公众号『大话硬件』,号主Katter,在物联网大厂硬件开发工程师。擅长开关电源,高速电路,FPGA,信
工程师看海
2024-10-14
491浏览
一起学习下示波器的探头知识
▼关注公众号:工程师看海▼示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果一、探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面 3 部分
工程师看海
2024-10-08
509浏览
实测分析:怎么理解电容的直流偏压特性?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,很久没发千字长文了,原创文章欢迎点赞分享!电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着
工程师看海
2024-09-23
715浏览
硬件找工作必备书籍推荐!
▼关注公众号:工程师看海▼最近有很多同学面临毕业找工作的问题。也有很多同学在公众号后台私信我,希望推荐一些硬件学习的书籍。查漏补缺,想找到满意的工作。今天给大家推荐一本硬件干货书籍:《硬件设计指南》凡是电路,必然用到阻容基本器件,也会用到开关、线性电源两大基本电源,很多面试官(包括我),都喜欢先从电源开始交流提问。光是看下面的目录,就知道这本书有多实用。如果连下面的内容都不懂的话,那就需要认真反省
工程师看海
2024-09-12
531浏览
我常看的几个硬件学习宝库
写公众号这么久了,遇到了不少比我厉害许多倍的人,今天就介绍我的几位老师,需要的同学可以关注一波1、EEDesign公众号『EEDesign』,号主EE小新,高级硬件工程师,4年军工产品射频开发以及6年汽车电子硬件开发经验,现从事智驾域控产品的开发,拥有多款百万级汽车量产产品开发经验,擅长硬件电路设计、复杂故障定位、SIPI仿真、EMC设计等,专注于技术交流与经验分享。代表作品:射频入门实战、27种
工程师看海
2024-09-10
539浏览
离谱:一拔充电器,电量就跳变、跌落?
▼关注公众号:工程师看海▼前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变?这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。微信公众号又修改了推送规则,为了防止把我搞丢了,请加个星标吧,进入公众号主页,点击右上角“...” 然后点击“加入星标”即可。闲话少说,有多种策略来估计电池电量,最简单粗暴的一种方法就是通过两个串联电阻,使用ADC采集电池电压,进而间接估计电量,这种方法
工程师看海
2024-09-03
572浏览
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
▼关注公众号:工程师看海▼原文作者:工程师看海,节选自原创系列课程:《运放秘籍》第三部-信号电路与系统新说RC低通滤波器是再常见不过的滤波电路了,只要一个电阻和一个电容就可以实现低通滤波,在实际工程中,往往是只一个公式来约束电阻和电容,即截止频率的计算公式:fc=1/(2πRC)当我们确定了截止频率,那么电阻R和C的乘积也就确定了。比如截止频率为1000Hz的话,那么RC的乘积就是0.00016,
工程师看海
2024-08-27
1453浏览
[EMI知识充电节]BUCK输入环路和输出环路哪个更重要?
▼关注公众号:工程师看海▼我们常听说电源的输入、输出电容以及电感要紧挨着芯片布局,以降低EMI等问题,如果输入、输出环路布局冲突的话,对于BUCK而言应优先保证输入电容靠近IC,知其然更要知其所以然,那么工程师看海在这里就深入介绍一下:为什么BUCK要优先考虑输入电容布局?以上图为例, BUCK开关电源在一个开关周期内有两个工作状态,分别对应两条电流回路。原文作者:工程师看海状态1:当S1导通、S
工程师看海
2024-08-25
621浏览
送书中奖名单
《一看就懂的半导体》书籍中奖名单如下,共8位同学。请扫文末二维码联系我进群领奖。截止时间:2024年8月30日,晚20:00如果想看更多的硬件学习书籍,请参考我的原创图书《硬件设计指南》如果看书还不过瘾,可以学习我的的原创视频教程:《运放秘籍四部曲》看了就会,学了就懂!【淘宝】https://m.tb.cn/h.gnbyfqg8fDS981B?tk=dbhq3UcFN6q CZ0015 「运放秘籍
工程师看海
2024-08-25
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《运放秘籍》第四部:运放进阶应用,正式上市!
▼关注公众号:工程师看海▼《运放秘籍》第四部,已经录制完毕,现在正式发售!话不多说,直接看第四部完整目录:1.电源基础 1.1. 一定先看电压范围 1.2. DCDC降压型开关电源原理与仿真 1.3. 线性电源LDO基本原理 1.4. BUCK-BOOST负电压原理 1.5. 负电源电荷泵原理 1.6. 两种经典的正负双电源架构 1.7. 模
工程师看海
2024-08-20
536浏览
《一看就懂的半导体》足足8本书,送!
▼关注公众号:工程师看海▼今日向诸位推荐一部名为《一看就懂的半导体:适合所有人的科技指南》的书籍。该书由美国资深半导体行业顾问和投资专家科里·理查德撰写,中国物理学会半导体物理专业委员会的秘书长姬扬负责翻译工作,并获得多位半导体领域专家的一致推荐。本书将复杂的专业术语简化为通俗易懂的语言,并辅以大量生动的彩色图表。无论是半导体行业的专业人士,还是对半导体技术抱有兴趣的普通读者,都能通过阅读这本书迅
工程师看海
2024-08-16
1346浏览
短小精悍:5mV1kHz信号放大1000倍,需要注意什么?
!!▼关注公众号:工程师看海▼原创笔记分享,搭建电路需要注意项,以同相放大电路为例:我需要将输入信号(5mV,1kHz)的小信号进行放大,放大倍数为1000倍,需要考虑什么?这是我搭建的比较简单的同相放大电路,外围电路中R1为1Ω,R2为999Ω,可以看到,出现了两个问题:1、输出波形波动无法完全跟随输入波形;2、放大倍数明显没有达标。分析1:输入为5mV,在输入范围内。输出为5mV*1000=5
工程师看海
2024-08-09
611浏览
浅谈开关电源的PFM与PWM模式,浅谈是多浅?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海。DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。PWM:pulse width modulation,是脉冲宽度调制,特点是开关的频率固定或者说开关周期固定,占空比变化。PFM:Pulse frequency
工程师看海
2024-08-06
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