当前位置:首页 > 嵌入式 > 玩转嵌入式
[导读]对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误并在上电前用万用表仔细检查过的情况下。你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情?比如冒火花甚至爆照! 今天就来谈谈工程师们第一次PCB上电的各种奇幻经历。

对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误并在上电前用万用表仔细检查过的情况下。你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情?比如冒火花甚至爆照! 今天就来谈谈工程师们第一次PCB上电的各种 奇幻 经历。
01 诉苦版
@支点支点: 实验室的妹纸,每次给板子第一次上电都要叫我们汉子去...
@ Eric Luo: 做主板的,刚开始时候一直觉得弱电,不会有什么危险,直到后来有两次破坏性实验,一次mos炸我脸上了,一次是电源冒火花了,后来每次上电我都提心吊胆的。
@我会变成巨人,踏着力气,踩着梦: 你见过1600V 4800μF电容爆炸的绚烂场景吗? 你见过实际现场1000A电流拉弧吗?
02 搞笑版
@匿名用户A: 就像第一次交女朋友那样, 交多了就习惯了,也会知道怎么不会炸!
@慕诚: 必须有恐惧感啊,每次上电之前我都找张硬纸把所有电容盖住我会到处乱说?
@匿名用户B:  我一个哥们,实习项目,做了十台样机,全部烧坏,于是没转正,辞了……
03
危险版
@包子lxy: 表示曾经因为随手转了下耦合调压器,导致输出200v以上,直接让一个限压16伏电容炸开了,炸飞的电容外壳打到眼睛,还好眼睛闭的快,稍微有点擦破外眼皮其他没什么。 反正和电打交道,做好出事的心理准备,不是强电,人不会有事,还有就是仔细细心加严谨,保证让事故率最低。
@EvaWali: 我不能算是电子工程师,但现在从事的是电子方面的工作,平时就是画原理图,PCB图,生成gerber文件,然后制作出PCB板。
有一次,老大让测试做好的板子的,可不可以用,为了省时间老大直接让上强电,300多伏的!
我一开始上电,看功能时,没有一点害怕的感觉,老大不放心我一个人测试,就让一同事陪同测试,陪同测试的同事是一研究生,他看到我测试的样子,先把我训了一顿,你不要命了,那都是高压电,你要远离火线……
说了好多我本该注意,却没有注意的事。
在不知道测试的第几块板子时,热敏电阻毫无预兆的爆了,声音很大,就那么一瞬间,我被吓楞了,足足10几秒钟,我才反应过来。
后面再测试时,我都会先向后退一米开外,然后再上电,嗯,是的,给留下阴影了,真心被吓到了。
04 技术版
@吴常乐: 其实pcb上电没那么可怕,前期只要做到以下几点问题就不大。
1.检查关键元件特别是极性电容有无插反、虚焊、漏焊、连焊(可能会短路烧元件哦)的情况。
2.尽量使用可调电源,先调好电压,上电调试时再把电流慢慢打开,一看电流与预估高许多,立即关断,检查是否有短路部分,也可能是可调电阻位置不对。
3.接下来最重要的就是一定要加跳线,这对调试好处大大的,听一个老高工说过,好的电路三分在设计,七分在调试,所以上电前请拔下你的跳线帽吧。
05 总结
攻城狮们,工作诚可贵,生命价更高,PCB上电有风险,且行且珍惜,工作时请一定细心再细心!

关注微信公众号『玩转嵌入式』,后台回复“128”获取干货资料汇总,回复“256”加入技术交流群。

精彩技术文章推荐



01

|你常用哪种软件画原理图和PCB


02

|为什么电路板有绿色、黑色等?有什么区别吗?


03

|芯片要焊接在电路板上吗?SMT流程怎样?


04

|PCB设计技巧:开窗,过 大电流


免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在高频、高速PCB设计中,通孔作为层间信号互连的核心载体,不再是简单的电气连接点,其阻抗特性直接决定信号传输质量,是影响信号完整性(SI)的关键因素之一。随着电子设备向高频化、高密度、高速化迭代,信号频率突破1GHz、上...

关键字: PCB 通孔 信号失真

在工业电源PCB设计中,信号完整性(SI)与电源完整性(PI)的协同设计(PISI)已成为提升系统可靠性的核心方法。当电源噪声与信号传输相互干扰时,传统独立设计方法往往导致性能瓶颈,而PISI协同设计通过统一建模、联合仿...

关键字: 工业电源 PCB 阻抗控制

在高速数字控制电源系统中,PCB(印制电路板)作为核心载体,其可靠性直接决定了电源系统的整体性能。随着信号速率突破10Gbps、电源电流密度超过50A/cm²,信号串扰与电源纹波的耦合效应已成为制约系统稳定性的关键瓶颈。...

关键字: PCB 信号串扰 电源纹波

在电子工业高速发展的当下,PCB(印刷电路板)作为电子设备的核心载体,其可靠性直接决定了产品的使用寿命与性能稳定性。加速寿命试验(ALT)通过模拟极端环境应力,快速暴露PCB的潜在失效模式,成为缩短研发周期、降低质量风险...

关键字: PCB ALT

在工业电源领域,LLC谐振拓扑凭借其高效能、低电磁干扰和宽电压调节能力,已成为中高功率应用的核心解决方案。然而,PCB设计中的寄生参数问题若未妥善处理,将直接导致开关损耗增加、效率下降,甚至引发电磁兼容性失效。本文将从寄...

关键字: 工业电源 PCB

安森美(onsemi)为强化其先进封装的电源产品组合,推出了两款面向汽车与工业高压(HV)应用的顶部散热封装——T2PAK和BPAK。这两款封装专为应对严苛工况而设计,与通过印刷电路板(PCB)散热的传统底部散热封装(如...

关键字: 电路板 散热器 电源设计

【中国上海,2026年3月12日】—2026 IPC电子装联大师赛实操竞赛将于3月25日至27日在上海新国际博览中心举行,本届赛事吸引了来自全国77家企业的623名选手报名参赛。经过前期选拔,132名优秀选手成功入围实操...

关键字: 电路板 线缆线束 元器件

在PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)设计中,走线是连接电路元器件、实现信号传输与电源分配的核心环节。随着电子设备向高频、高速、高集成度方向发展,常规走线已无法满足复杂电路的性能需求,特殊走线...

关键字: PCB 电容

本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。功能安全标准包含规范性和参考...

关键字: 引脚 FMEDA 电路板
关闭