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工程师看海

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科技的海洋无边无际,关注我,一起领略科技之海。《电子量球》知名博主、知名一线大厂硬件工程师、世界500强、关注硬件、软件设计。
  • 一个电源调试过程,痛彻心扉的坑

    ▼关注公众号:工程师看海▼最近用到一款低噪声正负电源模块LM27762,它的工作原理是正电源通过LDO实现;负电源是先通过电荷泵产生负压,然后再通过LDO产生低噪的负电源。一切看起来很简单,但是没想通调试时,竟然踩了一个大坑,竟踩的我满眼是泪。这是一个专门用来调试的大板子,进行功...

  • 单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?

     ▲公众号:工程师看海▲这里其实有两个问题:1.单片机为什么不直接驱动负载?2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?图1答:1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。2.至于单片机为...

  • 【电子技术文章分享 第004篇】单片机的复位电路

    ▼关注公众号:工程师看海▼【电子技术文章分享第004篇】单片机的复位电路 复位电路又叫做初始化电路,它是的目的是将芯片的工作状态回到我们的初始状态,特别是我们的芯片在工作的过程中出现问题,这时候我们就可以对我们的芯片的内部进行复位处理。单片机的复位可以使用我们专门复位的芯片进行复...

  • 假冒Macbook充电器拆解:外表令人信服但内部却非常危险

    ▼关注公众号:工程师看海▼假冒Macbook充电器里面有什么?一位读者寄给我一个他怀疑是假冒的充电器。从外观上看,这款充电器几乎是苹果充电器的绝配,但拆开充电器,内部却大不相同。它的设计要简单得多,缺乏正品充电器的质量特征,并且存在重大安全缺陷。假冒MagSafe45W充电器内部...

  • 弱电流源是怎么实现的?咱们来仿个真!

    ▼关注公众号:工程师看海▼在我们电子电路设计中,有两种电源,一种是电压源,另一种是电流源。相比于电压源,电流源的使用场景稍微少一点。今天,结合仿真,介绍下一种基于运放的微弱电流源基本实现原理,理论计算与仿真验证相结合,写的清晰易懂,保证一学就废。仿真文件获取,公众号后台回复:弱电...

    公众号精选
    2021-11-11
  • 怎么检查PCB走线?布局?可制造性?一款开源避坑神器

    ▼点击名片,关注公众号▼公众号后台回复:DFM对于硬件工程师而言,最紧张的时间节点就是发板前夕,画好的PCB要出Gerber文件给工厂,这Gerber文件是一定要仔仔细细检查,以前我一直用CAM350,这种检查纯靠“眼力”,简单的板子还好,遇到复杂的板子,纯靠肉眼检查的话,难免有...

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    2021-11-09
  • 运算放大器参数选型

    ▼关注公众号:工程师看海▼运算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)简称集成运放,是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。运放内部结构输入级一般是由BJT(双极性晶体管,电流控制器件)、JFET(结型场效应晶体管,电压控制器...

  • 为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?简单易懂一学就废

    ▼关注公众号:工程师看海▼加微信[chunhou0820],获取:buck仿真文件BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?就比如下面两个波形,高电平是一样的,但是负电平却又很大差异。第一个图在开关...

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    2021-11-01
  • 推荐几个硬核的号主

    各位朋友们好,给大家推荐几个还不错的公众号主。平时观看他们的公众号也能学习到不少的东西,感兴趣的朋友们也可以关注起来哦!01 大话硬件公众号:大话硬件,号主Katter,在物联网大厂硬件开发工程师。擅长开关电源,高速电路,FPGA,信号完整性等方面硬件设计。个人标签是:持续精进,...

    公众号精选
    2021-11-01
  • 芝识课堂【分立半导体】——电路中的“无声英雄”:光学器件(中)

    世界读书日WorldBookDay点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!光学器件在上期的芝识课堂中,我们介绍了光半导体器件的分类,并介绍了光耦的基本概念,今天的芝识课堂我们带大家一起了解光耦的类型与安全标准。很多人可能要问,为什么需要光耦?答案当然是为了满足电气隔离需求啦~在光耦中...

  • 亮瞎我的钛合金狗眼—像素赛博朋克!

    ▼关注公众号:工程师看海▼美好的国庆七天小长假,已经结束了。打工人、干饭人、凡尔赛人......已经回到职场厮杀了!不少小伙伴,还在倒时差?身体在路上,灵魂却还在被窝里?而Z世代的弄潮儿,在恢复工作状态很有办法。比如某音爆款:PIXOOMAX像素屏。居家装饰、车载样样行:晚上像素...

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    2021-10-25
  • 示波器探头x1和x10档,分别在什么情况下使用?

    ▼点击名片,关注公众号▼一、释义X1档,表示信号没有经过衰减直接进入示波器;X10档,表示信号衰减10倍后进入示波器。二、探头原理下图为示波器探头等效电路Rprobe是探头的输入电阻,阻值越大越好。它和被测电路进行分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一...

  • 这种基于PWM反馈的电源控制策略,你了解吗?

    ▼关注公众号:工程师看海▼电源设计中,环路反馈是非常有意思也是比较难的一个设计要点。我们在应用中,如果需要动态调整电源输出,应该怎么办呢?增加通信接口虽然方便,但是会增加成本,工程师看海今天介绍一种省成本的方案:基于PWM反馈的电源控制策略,一起来看看吧。获取仿真文件,公众号“工...

  • 余电快速泄放电路

    ▼关注公众号:工程师看海▼余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,...

    公众号精选
    2021-10-20
  • 电源为什么要加快放电功能!不加行不行?

    ▼关注公众号:工程师看海▼很多负载对电源有上电时序和电压转换速率(压摆率)的要求,比如负载需要多路电源时,这些电源要有先后的上电、下电的顺序,同时也要满足一定的上、下电斜率要求。关闭电源后,受负载电路大电容影响,电源电压下降会缓慢。如果在负载电容没有释放完电的情况下立刻上电,可能...

    公众号精选
    2021-10-20