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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

毫无疑问,数据科学彻底改变了我们理解和处理当今世界几乎所有事物的方式。这些变化体现在医疗诊断方式和商业策略优化方式上。唯一的问题是:随着技术的不断发展,数据科学真的会永远存在吗?答案是肯定的,原因如下:1、不断增长的数据格局:生成的数据量呈

未来的数据科学将是什么样?

之前我们在“Buck振铃尖峰的实验与分析”一文中详细分析了buck振铃的来龙去脉,提到Snubber电路是解决这个问题的一种方式,不过没有具体说明具体该如何解决。最近在TI的网站上看到了 一个Snubber详细设计的文档,就直接转过来分享给兄弟们了,详细内容如下文。 本应用报告首先给出了降压式开关电

Snubber电路如何解决Buck电路SW过冲问题

关于激光器晶圆切割问题,在上次的基础上补充一些内容,大家建议取消文章收费设置,本主觉得有道理,以后发文均不收费了。 这是一篇关于晶圆切割的问题,主要是我用到的GaAs晶圆,也可以应用到InP晶圆等等需要晶面的晶圆上,供大家借鉴。 如下图,dies从wafer上切割下来,才能进行下一步的封装,

激光器晶圆的切割工艺

在陶瓷PCB制造中,氧化铝(Al₂O₃)作为基板材料,然后可能会遇见这样的问题:氧化铝应该怎么选96%和99%纯度,下面将聊聊如何选。一般来说,基板选择氧化铝,是因其具备良好的导热性、电阻大、硬度高、电绝缘性高、耐腐蚀性强等特点,是市场上最

陶瓷PCB:96%和99%氧化铝如何选?

在嵌入式系统设计中,晶振作为系统的心脏,其频率的选择直接关系到系统时钟的准确性和稳定性,进而影响外设如串口通信的性能。特别是在高精度高频率场景,因此本文将谈谈晶振频率的选择问题。1、晶振频率选择的直接影响①波特率精准度不同的晶振频率在计算得

工程师如何看待晶振频率的选择问题?

在电子工程领域,示波器是分析信号特性的重要工具。当需要同时观测和稳定两路不同信号源的波形,电子工程师如何做好?下面将直接列出具体步骤,可以更高效在示波器上稳定显示两路信号。1、检查信号源稳定性确保两路信号源本身稳定,无噪声干扰或源信号问题

如何在示波器稳定两路不同信号源的波形信号?

之前分享了一位兄弟的RTC笔记,现在网上看到一个案例,有用到RTC的兄弟们可以一起看看 一、 摘要 现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。 二、 问题描述 本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池

RTC电源上的串联电阻多少合适?串联10K电阻为何电流变大?

前两天画了一个功率板子,但是由于走线的线径太细,因此在上电的一瞬间一根电线被立即烧断。为了解决这个问题,我们最后只能通过外部飞线的方式来替换烧断的电线。以前公司使用的PCB板通常都是6层、8层和10层,组件排列而且紧密,空间非常紧张。因此为了能够布下较粗的线,我们通常通过不断地压缩空间来布线。但是,

PCB layout 1A电流走线要1mm,10A走线是不是10mm?

在设计电路的时候,常常会在芯片的每个电源引脚就近的放一个100nF的贴片电容,这电容有什么作用呢?今天就来和大家分享一下这个电容的作用以及为什么是100nF。首先这个芯片电源引脚的100nF的电容一般我们称为旁路电容,也有叫去耦电容的,因为这颗电容的作用比较多,个人觉得叫旁路和去耦电容都没问题,我这

为什么芯片电源引脚要加一个100nF电容