
硬件设计基础
文章平均质量分 67
网始如芯
这个作者很懒,什么都没留下…
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芯片上电/下电时序
核电压要先于I/O管脚上电, 后于I/O 管脚下电。原创 2025-03-03 20:48:10 · 1675 阅读 · 0 评论 -
Allegro从.brd文件中导出器件ball map
Step 4:在.brd所有文件夹下生成一个ball map文件,其中网络颜色与Step 1一致。ball map顺序与.brd文件中的摆放顺序一致。Step3:Primary text选择Net Name。Step 1(可选):设置网络颜色。原创 2024-11-19 16:36:14 · 600 阅读 · 0 评论 -
PCB板材基本知识
铜箔覆铜箔层压板CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着(PCB)导电、绝缘、支撑三大功能。覆铜板占整个PCB生产成本的20%~40%,在所有PCB的物料成本中占比最高,与PCB具有较强的相互依存关系。熔融玻璃浆→玻璃丝→玻璃纱→玻璃布(Glass Fiber)+环氧树脂(Epoxy)→基材+铜箔→铜箔基板(Copper Clad Laminates)原创 2024-10-09 06:50:58 · 1414 阅读 · 0 评论 -
Allegro从.brd文件中导出器件封装
然后再在PCB Editor中设置路径:Setup→User Preferences→Design Paths中加载path\symbols路径到padpath和psmpath。情形二:某些padstack包含Thermal relief pad,而导出封装时未能导出.fsm文件。Tools→Padstack→Modify Design Padstack中save as一下即可。,除了No libraries dependencies之外,都勾选上,设定好存放路径之后,Export!原创 2024-10-03 06:14:30 · 1038 阅读 · 0 评论 -
POL(Point-of-Load)负载点电源
在靠近负载处单独放置电源调节器(线性稳压器或DC-DC),解决了高性能半导体器件,例如:微控制器、ASIC等,所面临的高峰值电流、低噪声裕量等设计挑战。一般我们会把负载点电源尽量靠近负载放置, 这么做可以最大限度地确保供电效率和准确性。图 1 常见POL电源的拓扑结构。原创 2024-09-03 21:05:08 · 1695 阅读 · 0 评论 -
PCB 蚀刻因子(Etch Factor)
例如,W1 = 5.2mil, W1 = 4.2mil, T = 3.7mil, 则。原创 2024-06-11 11:48:18 · 3242 阅读 · 0 评论 -
DCDC--电感的选择和影响
一般取 Isat 和 Irms 中较小的一个值作为电感的额定电流,且此额定电流应是电路中最大输出电流的 1.3 倍,留有一定的余量,降额使用。电感的DCR是线圈的电阻。所以,只是因流过电感的电流和DCR而产生损耗。损耗发生的位置也只是电感本身。所流过的电流基本上是输出电流Io。电感温升电流 Irms:在 20℃ 环境下,电感温度上升 40℃ 所容许通过的直流电流。电感饱和电流 Isat:电感感值下降 30% 时所容许通过的直流电流。原创 2023-12-29 20:42:47 · 4720 阅读 · 0 评论 -
LDO系列--LDO并联扩容
LDO并联扩容的方法原创 2023-04-22 11:23:46 · 6448 阅读 · 0 评论 -
DCDC--控制方式(Control Mode)
DCDC反馈控制方式原创 2023-04-04 23:12:52 · 10477 阅读 · 0 评论 -
DCDC--开关频率的选择
DCDC开关频率原创 2023-03-20 19:12:04 · 14033 阅读 · 0 评论 -
DCDC/LDO Auto-Discharge
电源芯片的Output Auto Discharge功能原创 2023-03-03 16:12:25 · 1966 阅读 · 0 评论 -
CML、LVPECL和LVDS
CML、LVPECL和LVDS原创 2022-11-30 22:50:03 · 1738 阅读 · 0 评论 -
如何识别MOS管符号和箭头
MOS管符号和箭头原创 2022-11-29 16:46:01 · 3777 阅读 · 0 评论 -
DCDC--Burst Mode和Pulse Skipping Mode
DCDC Burst Mode原创 2022-11-29 15:54:22 · 8311 阅读 · 0 评论 -
PCB寄生参数和特征阻抗
PCB寄生参数原创 2022-09-01 11:46:50 · 5735 阅读 · 1 评论 -
[DCDC][原理图设计] Bootstrap自举电路
DCDC自举电路原创 2022-08-30 19:00:03 · 13275 阅读 · 1 评论 -
DCDC电路PCB Layout技巧
DCDC layout技巧原创 2022-08-27 11:31:10 · 2668 阅读 · 2 评论 -
BUCK LX_OUT Snubber电路
RC Snubber电路原创 2022-08-11 16:46:41 · 2095 阅读 · 1 评论 -
常用PCB接插件
PCB接插件原创 2022-08-11 14:30:09 · 4956 阅读 · 0 评论 -
PSPICE 仿真石英晶体振荡电路
Crystal仿真原创 2022-07-26 06:55:58 · 2986 阅读 · 1 评论 -
LTpowerCAD II和LTpowerPlanner III
The LTpowerCAD is a complete power supply design tool that can significantly ease of power supply design. It provides recommendations for component values and performance estimates specific to the user’s application with Analog Devices power product.原创 2022-06-23 09:20:23 · 5502 阅读 · 7 评论 -
常用Buck芯片封装
SOT23-6 DCDC BUCK原创 2022-06-12 15:07:19 · 4468 阅读 · 0 评论 -
浅谈磁珠(Ferrite Bead)
磁珠原创 2022-06-05 16:35:53 · 3166 阅读 · 0 评论 -
元器件的直流重叠特性
直流重叠特性原创 2022-06-05 15:35:10 · 391 阅读 · 0 评论 -
示波器探头ABC
示波器探头ABC原创 2022-05-03 06:49:39 · 3116 阅读 · 1 评论 -
LDO系列--PSRR
LDO PSRR原创 2022-04-16 07:05:30 · 7529 阅读 · 0 评论 -
防电源反接电路
常用防电源反接电路原创 2022-04-03 15:21:56 · 2072 阅读 · 0 评论 -
PCB走线角度选择
PCB走线角度选择转载 2022-03-08 08:25:18 · 4847 阅读 · 0 评论 -
施密特触发器原理
施密特触发器转载 2022-03-03 19:01:55 · 4790 阅读 · 0 评论 -
Tek TDS3054B保存波形的方法
Tek TDS3054B保存波形的方法原创 2022-02-24 09:04:08 · 2066 阅读 · 4 评论 -
波形和函数发生器(Waveform and Function Generator)
波形和函数发生器原创 2022-02-22 08:22:38 · 3104 阅读 · 0 评论 -
DCDC电源纹波测试
电源纹波测量原创 2022-02-13 15:46:42 · 1986 阅读 · 0 评论 -
PCB 表面处理
PCB表面处理原创 2022-02-11 22:13:42 · 2012 阅读 · 0 评论 -
PCB Dk、Df和介质损耗
Dk、Df原创 2022-02-11 15:49:34 · 74549 阅读 · 3 评论 -
PCB Tg值
Tg原创 2022-02-10 14:15:26 · 9481 阅读 · 0 评论 -
开关电源(Switch Regulator)---Buck
开关电源原创 2021-12-24 18:03:14 · 4289 阅读 · 0 评论 -
0欧姆电阻为什么会有额定功率?
这是因为一般的通用0欧姆电阻的实际阻值并不等于0,而是在(X%±0.05Ω)左右,其中X%有F(±1%)和J(±5%)等。所以,通用0欧姆电阻的实际电阻一般为50mΩ左右,这样也就产生了与其他阻值的电阻一样的额定功率。以下是不同封装贴片电阻的额定功率和额定电流。原创 2017-01-13 15:24:12 · 8117 阅读 · 0 评论 -
Source Current、Sink Current、Quiescent Current、Leakage Current、Ground Current
拉电流 Source Current 和 灌电流 Sink Current1、概念对一个端口而言,如果电流方向是向其外部流动的则是“拉电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED连至GND,当该IO输出为逻辑1时能不能点亮LED,去查该器件手册中sourcing current参数。对一个端口而言,如果电流方向是向其内部流动的则是“灌电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED连接至VCC,当该I...原创 2018-06-11 11:25:02 · 12640 阅读 · 0 评论 -
开漏Open Drain 和 推挽Push Pull 输出
开漏Open Drain(开集Open Collector)开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。栅极输入 0 时,NMOS 的漏极和源极导通,输出0。 栅极输入 1 时,NMOS 不导通,漏极高阻,输出1(需要外部上拉电路,上升沿比较缓慢)。推挽Push Pull推挽输出:可以输出高,低电平,连接...原创 2018-06-11 17:55:10 · 29102 阅读 · 8 评论 -
三极管集电极和基集短接等效成二极管
1、How=>如果原来Ube=0.65V(摘自MMBT3904LT1),则等效后的二极管正向导通电压也是0.65V。2、Why三极管基极和集电极接在一起的用途是作二极管用,在许多电路中,经常用到基极和发射极相连短路,或基极和集电极相连短路型式的二极管,除少数用于稳压外,多用于对电路的温度补偿,在集成电路中,应用更为普遍。集成放大器的输出端和反向输入端加接基极和集电极短接构成的二极管,在电路中...原创 2018-06-12 11:38:33 · 23763 阅读 · 0 评论