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原创 PADS教程系列:原理图导入PCB

在绘制完所有的原理图之后,就是进行PCB的绘制了,相比于原理图,PCB的绘制要求就非常严格了,因为最终设计成型的产品就是最后会印刷出实体的PCB板,所以是不允许出现一些低级或者不规范的设计的。如果是对应的话,就选择设计选项栏的“发送网表”,相应的原理图文件就会以PCB的形式出现在PADS Layout软件中,当前前提是每个元器件都要有相应的PCB封装对应,不然就无法导入。正式打开软件过程中,不同于原理图的创建使用的是PADS logic,PCB的设计又是另外一个软件,使用的是PADS layout。

2025-02-11 23:39:55 394

原创 硬件设计选择元器件要考虑哪些因素?(电子硬件)

可以看到,需要考虑的因素是很多的,所以很多电子硬件研发企业会同时与多家元器件厂家保持合作,一方面是保持密切合作,另一方面也是为了保证当有大量产品投入生产时,不会所有产品都出现意料之外的异常(某个元器件在某个条件下异常或不稳定,因为是好几个不同厂家供货,就不会出现这种情况)。最直观的要考虑的方面了,相同功能下优先选价格低的,比如说100万的采购量,每个节省1毛线,也可以节省10万元的开销。非常直接,比如说电阻,需要多大的阻值,多少的精度要求等,如果是芯片,又是具备怎样功能的芯片,有哪些功能引脚等等。

2025-01-24 13:50:31 533

原创 详解单片机学的是什么?(电子硬件)

其实单片机在生活中就非常常见,目前市面上主流的单片机系统就是51单片机和STM32单片机,很多地方都运用到了单片机来方便日常的生活,比如说图书城的门禁卡机,电梯,上厕所时的自动冲水系统,这些都是单片机的运用。另外在工业系统上,也是很喜欢使用单片机来作为控制,因为单片机通常会嵌入一个专门(已经编辑好特定程序)的微控制器,这样的系统会更加稳定,非常适合工业生产中所追求的稳定重复,很少会出现死机,程序跑飞的情况。学习单片机首先就是学习单片机的理论基础,这个大学的书本以及网上的教程有很多。

2025-01-21 11:57:57 2233

原创 硬件&电子设计开发的流程是怎样的?

很多电子EDA设计软件在设计完原理图之后能够自动生成PCB的元件图,不过元件的摆放就是比较随意的,所以这个需要硬件或电子工程师去进行布局摆放,将各个模块的位置进行合理摆放,如果有高速信号等的敏感信号,还需要考虑EMI等因素,良好的布局可以为后面的布线带来事半功倍的效果。在布局完成之后就可以开始进行布线的工作了,有些软件会有自动布线的功能,但是自动布线通常布出来的线是比较乱的,且长短无法控制,所以在企业级的应用中,都会有专人去手动布线,包括线宽与线长,拐角处理等,这些都是有讲究的。

2025-01-16 14:39:27 324

原创 什么是眼图?眼图怎么看?(电子硬件)

眼图的形成是因为有大量信号的叠加,比如说一个3bit的数字信号,就会有很多类型的组合,比如000,001,010等等,然后在大量的这类波形传输过程中就会形成一个类似眼睛的形状,这个最终的图片就被称为眼图。其中的原理就是,眼图中包含了大量信号的叠加,信号不可能每次高低电压波形都相同,在大量的时间运行下,眼图的信号线逐渐叠加变粗。不过在实际的电子硬件设计中,在设计后可以事先做信号仿真,来获取眼图情况,然后根据眼图情况判断信号的质量,设计的好坏,进而做出相应的硬件设计改善,提高产品的质量。

2025-01-13 15:47:07 405

原创 硬件工程师到底要不要学习英语?

在具体实现上也可以看一遍文章之前,先不用字典查单词,而是完全和英语母语者一样去阅读,当阅读完之后,第二遍才去查单词,然后才特意去把这些不会不熟的单词进行单独记忆,再去读第三遍,这时基本上可以理解文章的内容,最后过一段时间再去读这篇内容,长此以往,反复练习,英语阅读能力也会大幅提高。这是基本中的基本,就像是英语学习这座高楼大厦的砖头基石,平时背单词是必不可少的,不过如果已经掌握了大量的单词的话,就可以在平常英语的使用过程中自然而然的巩固记住这些英语中的单词。大家好,我是山羊君Goat。

2025-01-10 10:52:25 269

原创 PADS系列:原理图做完之后的检查工作

它这里显示VCC是不正确的网络名,事实上,只是库中的电源统一是使用的+5V为命名方式,所以更改名字为VCC时就会在报告中指出为不正确,不过这个是可以忽略不考虑的。在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。如上图所示,表示的是这两个网络在BASIC图纸和MAIN图纸上的X与Y的坐标,它是页面连接符,同样在错误报告中是可以忽略掉的。在连接性上,有时候还会出现另外一个信息,就是X,Y的坐标位置。

2025-01-07 13:10:39 342

原创 常见硬件工程师面试题(六)

对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。共射(输入回路与输出回路以三极管的发射极为公共端)放大电路同时具有放大电流和电压的作用,是最常见的一种,它的输出电阻较大,频带较窄,适用于一般放大。竞争与冒险,很抽象的描述,它一般是指在逻辑电路中,由于门的输入信号到达门的时间可能不一致,所以也就有了先后,这种情况叫竞争。三种基本放大电路分别是共射,共集和共基。

2025-01-04 15:38:12 349

原创 USB3.0到底是什么?如何辨别?

USB3.1可以说和USB3.0差不过,只不过USB3.1使用了一种更高效的数据编码系统以及更高的数据吞吐率,可以看成是USB3.0的加强版,但是最大传输速率是一样的,不过USB3.1 Gen2系列则是有拉开差距,它的最大传输速率达到了10Gbps。虽然说是USB3.0,但是USB3.0接口定义时是做到了向下兼容的,也就是说USB3.0同时也适配USB2.0,其中USB3.0中的四个针脚是和USB2.0的功能完全相同的,而有5根引脚则是USB3.0所独有的。可以用于可能进行的电源补偿的引脚。

2024-12-26 20:34:55 862

原创 PADS系列:绘制RTL8306原理图的过程

这里也有一个小细节,就是在配置选项(快捷键ctrl+enter)可以设置取消允许悬浮连线,原理图中就不会存在没有指向的导线了,关闭悬浮连线还有一个好处就是在有多个引脚网络需要连接时,可以先用一个元器件去连接引脚,然后将元器件删除,就会得到带有页面连接符的多个引脚网络。上图就是添加完相应的引脚之后连线的结果,可以看到连线主要是包括电源,GND,以及外部模块电路,其中还有一些引脚没有引线连接,这些是没有被使用到的引脚,所以可以不用连线。不过绘制过程中也是会按照一定的顺序来进行的,这样可以达到事半功倍的效果。

2024-12-09 22:22:03 410

原创 【电子仪器】蓝牙测试仪的使用

第二个页面是用来修改测试参数的(也就是第一个页面设置中的TX,RX测试内容),可以在里面修改测试的封包类型,待测功率范围。下面这个位置是选择RF路径的插损(输出端口所接收到的功率PI与输入端口的源功率Pi之比),比如说RF cable的线损,不过这个要根据实际损耗情况来选择,防止测试结果出现偏差或偏差较大。右侧部分可以设置测试高中低三个信道的编号,一般测试这里不需要修改,如果要修改,注意TX,RX通道中的数字设置不能是一样的。测试也很简单(因为前面该配置的都配置好了),直接点击第一个页面的start开始。

2024-12-06 22:40:37 634

原创 手机中的核心SOC是什么?

SOC全称是System on Chip,就是片上系统,可以把SOC看成是一个芯片,但是这个芯片内部包含很多成分,包括CPU,GPU,RAM,ROM等等的都会有选择的封装在SOC内部,手机内部的SOC通常会把USB,HDMI都封装在SOC内部。还有一个不足就是单一时钟同步问题,SOC的整体是要求全局同步的,所以需要高频的时钟信号,但是因为SOC的尺寸非常小,达到10GHz之后,会有连线延时的影响,导致设计全局时钟树的难度,并且也由于时钟网络的庞大,功耗也会在这方面有多余消耗。大家好,我是山羊君Goat。

2024-12-01 20:45:12 752

原创 常见硬件工程师面试题(五)

当加在压敏电阻上的电压高于它的阈值时,相当于一个无穷小的电阻,此时相当于一个闭合状态的开关。LDO的基本电路如下,它是通过调整三极管或MOS管的输入输出电压差来达到固定的电压输出的目的,并且电压的转换过程是稳定连续的,电路上没有如DC-DC电路中的开关动作而产生的高频辐射。对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。优点:稳定性好,输出纹波小,负载响应速度快。

2024-08-31 17:22:57 1436

原创 freeCAD与stl文件如何互切?

但是这并不影响它在3D设计中的多场景使用,比如说3D打印机常用的stl格式文件的模型,就可以利用freeCAD进行设计导出。FreeCAD是一款免费好用的3D设计软件,不过不同于专业级别的3D设计软件,freeCAD更倾向于是轻量级的使用。作为硬件工程师,如果需要给自己的硬件主板做一个DIY的造型,比如说B站稚晖君DIY的小电视等等。对于这个,那3D打印技术就必不可少了(怪不得说硬件学的东西都很杂。过程非常简单,仅仅只需要三步(前提条件是你已经设计好了3D模型)大家好,我是山羊君Goat。

2024-08-24 22:21:51 615

原创 二十年前诺基亚手机的主板结构长啥样?

作为一款1999年10月上市的产品,曾经达到了全球1.6亿销量的成绩(是后来iphone4销量的四倍),单色屏幕,配备了1250毫安的电池,简单的系统提供最简单的电话和短线功能,甚至可以玩休闲又刺激的贪吃蛇,可以说是经典到不能再经典的按键手机代表了。USB区域电路:主要负责充电(那个时候还没有传输数据的概念,手机内存普遍几百k,几M),不同于智能手机的单角度充电,或已经行业普及的type-c 180°角度充电,Nokia可是360°各个角度都可以充电的。有知道的老铁可以补充一下。麦克风,音频信息的处理,

2024-08-22 00:00:27 483

原创 超详细教程:贴片电阻要怎么焊接?

但是在实际的学习或者工作过程中,往往会碰上各种各样的焊接条件,焊接环境,如果是对于直插式的元件,比如说焊接一个直插式LED灯或者直插式电解电容,可能很容易焊接,直接入PCB板然后电烙铁一碰,焊接就完事了,因为不需要调角度什么的,所以很快。焊接小的元器件,就不能空手啥也不讲究了,需要准备一些工具像镊子,小头或刀头的焊接头,清洁毛刷,另外就是其他必备的焊锡丝,松香了。用万用表的两个表笔触碰PCB焊盘的两个焊点,如果出现了电阻的阻值,就表示焊接成功,如果没有正常出现阻值,则需要重新焊接。

2024-08-14 21:22:56 1404

原创 常见硬件工程师面试题(四)

对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。比如说其中的1N4148,它是一种小型的高速开关二极管,开关转换非常迅速,特点是价格低廉,并且通用性非常广泛,封装主要有SOD(小外形二极管),LL34玻璃封装,DO35玻壳封装等。在具体的作用上也很强大,它对内可以抑制信号线上的共模扼流圈,并且对外也会抑制不向外发射电磁干扰,常常用于开关电源过滤共模的电磁干扰信号。

2024-08-10 17:56:23 548

原创 PADS文件与AD文件如何相互转换?

PADS:难度中等,在很多中小电子硬件企业中,大多使用的都是PADS,它有分好几个软件包括PADS Logic, PADS Layout, PADS Router等,主要用来画一些中小型的电路板,如行车记录仪,手表,包括很多手机也都是用PADS画的。Cadence:说的一般是它家的EDA软件Allegro,主要用来画一些难度更复杂的大型电路板,比如电脑,服务器,大型工控板什么的,设计规则会更多,学习难度也更大,不过相对工资是更高点的。1,首先利用PADS软件打开PADS文件,它是.pcb文件结尾的文件。

2024-08-06 21:48:15 1841

原创 射频工程师主要是干什么?

同样的原理图,可以设计出不同的PCB板,当然,不同设计带来的整体产品性能也会不一样,所以在进行PCB Layout时,射频工程师需要考虑布局与布线的规范,包括外观,工艺,EMC,性能的综合考虑。这一点和第2个点是相互呼应的,器件的选型与原理图设计是相互依赖的,要实现电路的性能指标,就需要选择合适的器件,同时在能满足要求的前提下,还需要考虑成本,供应商质量,供货周期,工艺质量等等因素。相关的电路设计,需要考虑实际的产品状况,EMC干扰等等,考虑需要用到的电路元件,主芯片等等原理图的设计。

2024-08-02 22:13:27 729

原创 PADS系列:在元件库中创建一个IC器件

这个就涉及到了电子元器件的内部结构,有的芯片内部会集成多个相同功能的部件,它们各自独立但是是共用一组电源的,对于这部分器件就会采用多门封装的方式进行。对于画原理图,PCB图,最开始的也是最基础的一步就是画元件库,就跟建筑房子一样,没有那些砖瓦,就不能建造出最后高大气派的房子。进入之后就是芯片的绘制了,首先就是加入相应的引脚,芯片的引脚一般比较多,所以也需要用到“分步与重复”来减少工作量。当所有的引脚都布好之后,就是对于2D线的绘制了,也就是板框,如果画的不好看,就需要通过“修改2D线进行更改”。

2024-07-29 23:11:56 229

原创 【电子仪器】频率计的深入认识

不过在实际计算过程中考虑到误差,如下图中的Ts,Te,是会产生不完整的被测信号周期,所以在计算过程中需要减去这部分的时间。相比与示波器,频率计测试信号的频率时精度更高,并且测量精度不随挡位变化而产生微小变化,是专业的频率测量工具,在需要高精度的测量场景中有重要的作用(比如说测量CPU等中央处理单元过程中附近的晶振频率)。并且在测量时,可以在频率计中设置显示多个参数,比如说频率平均值,最大值,最小值,然后比较三者的数值差距大不大,从而判断可以清晰的看到误差以及被测信号是否存在异常等等问题。

2024-07-26 21:15:12 452

原创 常见硬件工程师面试题(三)

压降是二极管的电流流过负载以后相对于一参考点的电势变化,也就是电压降,而导通压降指的是二极管开始导通时所对应的电压。对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。当故障消失时,PTC热敏电阻温度恢复正常,等效电阻变小,整体电路电压,电流恢复正常。对于电容精度,还有一种以PF(皮法)为单位的误差,以A,B,C,D来表示。表示器件宽80mil,宽50mil。

2024-07-20 14:40:49 617 1

原创 入门实战篇,利用PADS Layout画电阻电容电感的封装

不管怎么设计,怎么学习硬件知识,都需要实战,硬件工程师设计PCB是必不可少的(大部分来说),本篇主要从最基本的电阻电容电感的PCB设计封装来说起,算是最基础的设计,也是不错的入门篇。对于电感,电容的画法,和电阻的画法差不多,不过因为电感和电容部分是有极性的,所以如果有极性的话就需要额外用丝印进行特殊标记。设置X位置为-120,因为电阻有两个端点,另外一个端点和它对称就可以了,比如说设置为+120,Y的位置依然是0。点击绘图工具栏,选中它,就可看到焊盘,2D线,文本,铜箔等设计元素。

2024-07-16 22:47:41 852

原创 差分放大电路原来是这么一回事

在具体工作时,差分放大电路可以很好的抑制零漂移,比如说单端输出的差分放大电路,在输出时,因为射极电阻是共用的,所以两个方向上的射极影响是相同的,也就不会导致产生的影响不同(对于射极电阻R),此时流过射极电阻R的电流为2i,所以可以稳定静态工作点。对于双端输出的差分放大电路,因为两端压降是相等的,比如说温度增加T,两个管子的集电极电流也会相应改变,但是改变的差值两者是一样的,所以最终两个集电极的电压也是相同的。所以当有额外的共模信号输入时,差分放大电路可以有效的抑制它的干扰,抑制共模信号。

2024-07-13 14:42:02 789

原创 PADS系列:如何导入元件库新建元件

对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS使用技巧,最基础的就是给元件库添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。很多时候,工作一段时间的电子工程师因为已经有了一定的工作经验,有自己的工作习惯,并且很多工作内容会经常用到某一部分的元器件,所以这时候通常会更倾向于用自己的原价库,也就是创建自己的第三方库。然后点击新建,选择相应的类型。

2024-06-25 20:58:01 1408

原创 常见硬件工程师面试题(二)

对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。运放电路是电子硬件中一个非常重要的电路,它的主要表现可以总结为输入/输出电压之间的函数关系,所以可以实现诸如加减,乘除,微积分,比例,对数等等的运算功能。两种类型的电解电容都是经过电解质液来构成,所以被叫做电解电容,这也是为什么电解电容有极性的原因,因为要发生化学反应(通过正负极之间),所以肯定是有极性的。

2024-06-23 23:13:52 702 1

原创 如何进行电子故障失效分析FA?

电测的内容包含很多,如果是在工厂生产过程中,那么会有专门的电路电子元件ICT测试,这个测试会将电路板中绝大多数的电路都涵盖,相当于一个大号的万用表,基本上如果ICT通过,主板电路组成上就没有多大问题,如果ICT fail的话,也会将那个fail项目直接报导出来,方便下一步的分析方向。在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而有效的对失效的主板进行FA分析。

2024-06-12 08:47:12 622

原创 常见硬件工程师面试题(一)

BUCK电路属于开关电源,开关电源作用时开关管(MOS)会进行高速的开关,会存在电磁干扰,所以在布线的时候,需要将开关管的S(源)极放在离地线尽可能的近(减少EMC干扰),另外也要将输入电容和输出电容放在开关管的两侧,用来吸收噪声。对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。2,可以用于减少干扰。对于同一个万用表,有不同的电流挡位,扩展的量程越大,内阻就越小。

2024-06-07 22:27:05 4197

原创 【示波器】如何利用示波器自动记录和保存数据

设置完所有的东西内容之后,就可以正式开始这个自动保存的过程了,点击Act on Event的on/off键,点击之后就会自动开始执行保存操作,执行完之后会自动恢复到off的状态,表示操作已经完成。知名的示波器品牌:国内的普源做的还可以,国外的有泰克(Tek),安捷伦,力科等,不过如果从性能上看的话,国外的泰克和安捷伦是属于示波器中的龙头,市场占有率分别为50%和40%左右。在平时使用示波器的过程中,经常会用示波器去卡某一个信号的波形,或者某条电路的电压等等,可以说是用途非常广。满足条件后进行自动保存数据。

2024-06-05 19:32:44 2076

原创 绘制一个单级放大电路原理图过程,保姆级教程

不过先不要着急画图,在正式画图之前,先选择好元件库,也就是接下来画图可能会用到的元件,如果有整理并且在电脑中还没有导入,就需要先导入这个元件库(在库列表中进行添加)。在实际设计过程中,可能某些元件的位置不合适,这时候就需要对元件的位置进行摆放,比如说移动和旋转,这两个都可以通过鼠标右键实现(也可以使用快捷键ctrl+R和ctrl+E实现)。在设计过程中,如果有发现画错的地方,想要修改删除,则需要用到的是工具栏的删除,然后和选择元件一样,选择要删除的对象。单击添加工具栏的”添加连线“进行导线的连接。

2024-05-13 22:37:02 547

原创 【单片机项目实战】温度控制系统

L298N是常用的一款步进电机驱动芯片,具有工作电压高,输出电流大,驱动能力强,发热低,抗干扰能力强的特点,在这里用来作为驱动风扇转页马达的部分。所以在实现上以一个单片机作为处理器,利用传感器DS18B20采集温度值,然后将采集到的数据传送给单片机,单片机根据程序设定的温度范围检测,通过控制电机来转动通风,实现温度调节的目的。OSC(振荡器),其实就是时钟信号电路,用于连接振荡器,晶振,不管现在很多芯片都有内置振荡器,在时钟要求不是很高的情况下,可以不用额外接振荡器到单片机的振荡引脚中。

2023-12-28 22:10:49 944

原创 PADS教程系列:原理图创建过程

PADS是目前很多中大型电子主板制作中的主流工具,在使用上也有别与其他工具就所有工具都集成在一个软件终端中,PADS采用的是不同的策略,它将原理图制作和PCB制作的两个过程分开为两个软件,所以在实际使用中通常都会同时打开多个相关PADS软件进行制作。在工具栏中的“选项”-->“设计”中进行更改,大小有A,B,C,D,A1~4等等。

2023-12-02 17:53:52 362

原创 一文搞懂RC滤波器的设计?

与带通滤波器相对的还有一种带阻滤波器,它和带通滤波器相反,能让大部分频率的信号通过,但会阻挡某些特定范围频率的信号,使它们降低到极低的水平。RC滤波器顾名思义,就是主要由电阻和电容组成,具有较好的低频特性,电路简单,抗干扰性强,并且需要选用的电阻电容元件好获得,所以有被广泛的应用到相关的工程测试。滤波器的组成中一般会包含电容,电感和电阻等,通过不同的电路组合搭配,构成功能各异的滤波器,比如说LC滤波器和RC滤波器等等(无源滤波器)。而当w(频率f)很大时,H(f)近似为0,信号会被阻挡,不能够通过。

2023-11-18 09:59:10 3352

原创 嵌入式软件开发是个啥职业?

不管怎么样,嵌入式都是离不开硬件电路这一块的,没有硬件,就不能通过软件去控制它,所以对于基本的电路基础知识也是需要了解的,比如基本的元器件功能如电阻,电感,三极管,运算放大器,以及电流,电压,额定功率,A/D转换等等。通过开发板,设置不同的指令来控制电路的通断,参数,从而对整个单片机开发电路有更直观的认识,并且因为更多的是工作在嵌入式软件方面,不需要具备非常专业的硬件设计能力,只需要看懂电路中关键的输入输出就行了。学习电路最好的途径其实就两个,一个是单片机开发板,二就是参与实际的项目。

2023-11-12 11:06:18 305

原创 高速信号PCB布局怎么布?(电子硬件)

所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。在布局之前,首先必须清楚系统原理图,将各个电路进行划分,比如分为数字,模拟,混合数字模拟,特别注意各芯片电源和信号引脚的位置摆放。对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。噪声是电路设计中常见的现象,在高频高速信号设计中,对于噪声敏感的器件要远离高速信号。

2023-11-09 23:03:22 884

原创 了解模拟电路设计(入门级)

很多模拟电路设计高手,就是从简单的放大器开始,一遍遍的分析,多次的设计完善,包括从增益(放大倍数),输入输出阻抗等关键参数考虑,并综合折中考虑电压摆幅,速度以及功耗,从而理解并掌握模拟设计的精髓。所以怎么判断一个模拟电路设计好不好,就是看所设计的模拟电路是否满足符合8个核心参数,但有时某些参数是互斥的,所以“折衷”是模拟设计中的精髓,如何使所设计的模拟电路实现功能要求的同时,又能保持稳定性,功耗,高效等等。那对于模拟电路的设计,它就是对这些常见的模拟电路的设计,看具体需要实现什么功能,从而做相应的设计。

2023-10-28 11:21:08 229

原创 PCB铺铜的那些事

对于模拟电路(包括模式转换电路,开关模式电源转换电路),铺铜可以有效减少噪声等,但有些时候铺铜所形成的地线环路反而会导致电磁耦合而产生干扰,所以需要根据实际情况考虑选择。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗?要理解这个部分,就需要了解铺铜的好处和坏处了,了解完之后,就知道为什么有效电路板必须要铺铜,而有些则不铺铜。

2023-10-22 10:36:53 1291

原创 【硬件+软件】示波器的自动化控制

pyvisa中的visa全程是虚拟一起软件结构(Virtual Instrument Software Architecture),是python的一个第三方库,可以用来控制各种测量仪器,比如示波器,万用表,频谱仪等等。可以看到,python控制示波器的指令中,有很多指令是示波器所固有的,那如何去理解这些指令到底是干什么用的呢?最后,在有是电压值和时间参数之后,就可以得到坐标系的X轴和Y轴,然后就可以绘制出示波器的图像,一般会用到Python中的图形绘制库matplotlib和科学计算库numpy。

2023-10-18 18:54:14 600

原创 PCB板的元素组成

过孔也叫金属化孔,在双层板和多层板中可以连接不同层级的引线,算是一个公共孔,能够最大化调配板上引线空间。用于地线网络的铺铜,这个铺铜是全覆盖的,不会管线的网络啥的,填充区域全部被连接再一起,形状为任意的形状。(1)覆铜平面会被表面的元器件分离,如果有接地不良的铜箔,可能会产生EMI(电磁干扰)问题。PCB板是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB板。正常一般会包括边框,过孔,通孔,铺铜等等。这个和填充类似,只不过一个是填充一般是矩形的,而实心填充则是任意形状的。

2023-10-14 18:46:33 305

原创 硬件信号协议UART是干啥的?

并且由于数据是在传输线上定时的,不同的设备之间可能时钟存在偏差,偏差的积累可能会导致数据位的传输错误,所以数据定时发出停止位可以有效校正时间的偏差,停止位越多,校正的效果越好。UART传输的数据会被封装为数据包,数据包包含1bit起始位,5~8bit数据位(取决与设备UART的具体设置),一个奇偶校验位(可选),以及1个或2个停止位。UART是串行通信,利用一条传输线(RX,TX)将数据按bit进行顺序传送,特点是通信线路简单,成本低,适用在需要远距离传输,但对速率要求不高的应用场景。

2023-10-09 21:52:23 209

PCB布局需要遵守的原则经验

PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果,布局还是要花点心思的。所以有哪些原则是布局的时候所需要特别注意和遵守的呢?

2024-09-22

空空如也

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