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单从焊盘这一点来看,可以看到阻抗一般会比较小,但是对信号未必造成比较大的影响,可问题就在于,整个链路的阻抗不连续点不止这一处;比如,信号BGA处的焊盘,扇出孔,连接器等都是阻抗不连续处,那么这些地方和电容的焊盘就会互相影响,我们来看S参数:可以看到,红色为仅有电容焊盘时的反射,在与扇出孔级联后会变得

AC耦合电容位置对信号的影响

在印刷电路板(PCB)制造中,为了提高生产效率、降低生产成本并优化材料利用,PCB拼板技术应运而生,下面将简要介绍三种常见的PCB拼板方式,希望对小伙伴们有所帮助。一般来说,PCB拼板是指电路板生产厂家为了方便生产和节约成本将较小型的PCB

PCB如何拼板?三种方法!

我们来看一个问题:为什么开关电源中,一般用肖特基二极管续流,不用快恢复二极管呢? 答案主要有两点:一是肖特基二极管导通电压更低。二是肖特基二极管速度更快,反向恢复时间更小。如此一来,使用肖特基二极管肯定损耗是更小的,温度更低,也不会烫成狗,这样整个开关电源效率也更高。 上面这一段话,想必大家都知道,

为什么要用肖特基二极管续流?

相信每个硬件工程师应该都用过DC-DC,那么分压反馈电阻的取值有没有想过呢?实际应用中大抵都是直接抄的手册中推荐的分压电阻阻值,就算没有正好对应输出电压的分压阻值,也一般是选择接近的电阻大小。但是,总会有个别人可能想过:我想降低系统功耗,因此想让FB的分压电阻成倍增大,那到底有没有风险呢?最近在自己

DCDC分压反馈电阻可以随便取值吗?

我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。 还是先带着问题看比较好,我们可以先想一下这几个问题:1、失调电压是啥?咋产生的?2、失调电压一般是uV,mv级别

运放-3-失调电压Vos的理解与仿真验证

今天来说下运放的增益吧,这个参数也是学运放必须要掌握的内容,就来说一说我是怎么看待它的吧。 开环增益和闭环增益 一般说到运放的增益,可能有两个,一个叫开环增益,另一个叫闭环增益。 关于这两个增益的定义,我觉得下图应该说清楚了: 实际放大电路中,一般是有反馈的,也就是说是构成了闭环电

运放-6-运放的增益都搞明白了吗?

作为硬件工程师,不管做什么产品,一般都会用类似下面的PMOS开关电路,而且一般用做电源控制。这个电路看着比较简单,但是呢,在实际应用中,稍不注意的话,可能会出现下面的几个问题:1、PMOS开关开启的一瞬间,前级电源电压跌落,或者直接被拉死2、PMOS开关开启的一瞬间,MOS管冲击电流太大,MOS管损

PMOS开关电路常见的问题分析

一般来说,PCB板层数是以线路层数来计算的,由于芯板板材在PCB成本中占比非常高,行业通常将芯板的张数与层数关联,比如:四层板是一张芯板,六层板是两张芯板..N层板所用芯板数量为N/2-1,但有时候可能遇见:叠层架构增加1张没有线路层的芯板

假八层板是什么?和真八层板有什么区别?

高压连接器是一种电气元件,用于连接高压电缆或电导线,以实现高压电力系统的传输和分配。高压连接器广泛应用于电力系统、轨道交通、航空航天、军事和工业领域等。01高压连接器结构高压连接器一般由接头、接插件和固定件三部分组成。其中,接头是连接高压电

走进电气元件,了解高压连接器

大家好,今天分享一篇嵌入式软件架构设计相关的文章。软件架构这东西,众说纷纭,各有观点。什么是软件架构,我们能在网上找到无数种定义。比如,我们可以这样定义:软件架构是软件系统的基本结构,体现在其组件、组件之间的关系、组件设计与演进的规则,以及体现这些规则的基础设施。怎么定义一般来说,基本上不重要,我们

如何进行嵌入式软件抽象层设计 ?