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纹波是DCDC开关电源电路一个重要性能指标,如何减小纹波呢?本文将给你揭开纹波的真实面目。纹波通常是指由于DC-DC开关所引起的,具有一定波动周期规律的电源波动,典型纹波波形如下图所示:纹波的产生原因是多方面的,具体还需要从根本上进行分析,下文就以前面《DC-DC开关电源升降压原理分析》中提到的BO

如何减小DC-DC电源纹波

在材料科学领域,许多工程师可能会遇见要将陶瓷与金属连接的相关要求,这种要求将直接决定材料的整体性能,也能适用于多种领域,那么请问,陶瓷与金属的连接方法有哪些?1、烧结金属粉末法做法:烧结金属粉末法是通过在特定温度和气氛中,先将陶瓷表面进行金

陶瓷与金属如何连接?

在PCB制造过程中,可能遇见孔损问题,若是处理不当将直接影响到产品的质量和生产效率。孔损可能由多种因素引起,包括断钻咀、钻孔操作不当、参数设置错误、钻咀状态不佳及板材特性等,如何针对这些问题解决?1、排查并处理断钻咀做法:定期检查钻咀磨损情

PCB钻孔出现孔损问题,如何解决?

在PCB制造过程中,钻孔是一个这个样子的环节,直接关系到板子的质量与功能,然而,断钻咀作为常见的钻孔故障之一,不仅影响生产效率,还可能造成材料浪费和成本上升,所以如何排查故障,解决问题?1、断钻咀故障的原因分析主轴偏转过度:主轴不稳定,导致

PCB制造中遇见断钻咀故障,如何解决?

前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,

NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?

随着技术不断发展,人工智能(AI)已成为现代世界最具决定性的工具之一,尤其是在数据科学领域。人工智能与数据科学的集成,不仅改变了数据分析方式,还改变了新分析的可能性。以下是人工智能进步实施后,给数据科学行业带来的变化。1、自动化机器学习(A

人工智能(AI)如何彻底改变数据科学?

电容在PDN(power distribution network)当中的示意图想要知道电容如何降低PDN阻抗,首先就要知道电容自身的阻抗特性,自身寄生参数的影响。话不多说,首先思考一下,纯电容的阻抗是什么样的?我们可能会想到这样一个公式:Z=1/(2*pi*f*c)没错,可是这样不太能帮助我们理解

电源去耦电容的阻抗特性

在硬件开发中,从设计到成品,每一步环节都很考验工程师的能力,尤其是调试阶段。随着项目经验的积累,遇到的问题也语法多样且复杂,但许多常见问题往往源于一些容易被忽略的细节,如何关注这些细节解决问题是很多电子工程师必须思考的事情。1、虚焊与接触不

谈谈那些硬件调试中常被忽略的问题

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!

在高性能电子产品的设计中,高密度互连(HDI)PCB因其卓越的电器性能和空间效率而备受青睐,而HDI-PCB的叠层结构设计直接影响到电路板的布线密度、信号完整性及制造成本,所以应该如何选?1、简单的一次积层印制板结构示例:(1+4+1)说明

HDI-PCB板的叠层结构如何选?