电路设计

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电路设计技术

草酸腐蚀PCB的效果

前几天使用购买的草酸,用于腐蚀自制的  PCB覆铜板 看到后面有朋友留言说,实际上网络上购买的草酸应该是稀盐酸,也就是工业副产品盐酸。只是标志为草酸而已。为此呢,我又重新下单了一桶草酸,看究竟草酸是否适合用于制作PCB。 这是刚刚快递送到的草酸,从颜色上可以看到,它整体呈现棕黄色,这个颜色比起前几天购买的草酸的颜色要深,打开塑料桶的口,闻一下里边溶液的气味,并没有盐酸的氯化氢的气味,只是呈现一种比

我花35元,做了个小工具!这10个功能,各个实用……

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电子考古一枚半个世纪前由苏联造的二极管:Д2Ж

在硅管一统天下的今天,锗点接触二极管早就成了电子圈的“老古董”。 最近看到一组照片,是关于苏联新西伯利亚半导体厂的锗点接触二极管,型号为Д2Ж(D2ZH)。 以下照片来自德国Richi实验室,由电路啊点评分析。 这枚冷战时期的老管子,内部结构比想象中更有讲究。 先简单认认这枚管子。Д2Ж,转写过来就是D2ZH或者D2Ž,是前苏联新西伯利亚半导体厂量产的锗点接触检波二极管,属于经典的D2系列。 这个

IQD 这个晶振的斜角位置和手册不同怎么办?原厂回复来了!

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若您发现IQD晶振LFXTAL069404的斜角位置存在差异(即斜角位置与数据手册图示不一致),如下图所示: 我们已就此与原厂进行核实,原厂回复如下: 上图中晶振封装上的斜角(边角小倒角)为正确状态。真正的问题在于:元件顶面印刷的标识不统一,从而造成了混淆。 该晶振在电气性能上仍可正常工作,因为其仅在 1 脚与 3 脚之间连接。即使贴片机从底部视觉识别,仍可正常完成贴装。 问题仅出现在AOI(自

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本文主要介绍了晶体管如何表达0和1。 你手中的手机、电脑,乃至一切数字设备,本质上都只认识两个数字:0和1。这个由“开”与“关”组成的二进制世界,是如何在指甲盖大小的芯片里被创造出来的?答案就藏在两个最基础的晶体管——NMOS和PMOS——以及它们巧妙的连接方式中。 一、晶体管 电压控制的开关无论是NMOS还是PMOS,都可以看作一个由电压控制的“水龙头”。水龙头有三个口:进水口(源极)、出水

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[ ](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MDk2NTEwNQ==&mid=2656510277&idx=1&sn=8b196489488c2621d143b38b6eaa1b09&scene=21#wechat_redirect) 近日,Feminist Hacking在博客上发布了一项开源项目,用天然黏土制作可工作的PC

设计更快,浪费更少:仿真技术的可持续优势

如今,电子产品公司正面临日益增大的压力,需要在从原材料采购到报废处理的整个产品生命周期中,减少对环境的影响。客户期待高能效的解决方案,监管机构要求企业承担责任,投资者也愈发关注可衡量的环境、社会和治理(ESG)进展。 因此,设计工程师的日常决策不仅关乎性能规格和物料清单(BOM)成本,还影响着公司的环境足迹、开发效率,以及长期竞争力。你选择的每一个元器件、评估的每一种拓扑结构,和做出的每一个设计权

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您是否遇到过电子设备突然停止工作,随后又恢复正常运行?这很可能是自恢复保险丝在发挥作用。本文将从定义、原理、优势和典型应用,系统梳理自恢复保险丝的基本知识,为您的电子设备设计与元器件选型提供参考。 Q**1** 什么是自恢复保险丝 自恢复保险丝(PPTC,Polymer Positive Temperature Coefficient),全称是聚合物正温度系数器件,是一种基于高分子材料与导电

啥情况下,要接光耦?怎么算电阻?今天,一文讲清……

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前言 光耦隔离,对嵌入式工程师来说,再熟悉不过了。 但遇到具体问题时,很多教程只告诉你"接个光耦就行",却不讲为什么选这个型号、电阻怎么算、CTR是什么。 今天这篇,不讲虚的,从原理到选型到电阻计算,手把手带你搭一个能直接用的光耦隔离电路。 一、光耦介绍 光耦(Optocoupler),也称光电耦合器,是一种利用光信号实现电信号隔离和传输的电子器件。 它主要由发光二极管(LED)和光敏元件(如光

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两年前,华为Mate 60系列横空出世,首次实现手机直连卫星通话,直接震惊了整个通信行业。 在此之前,卫星通信终端始终绕不开一个“累赘”——高增益圆极化天线阵列,最典型的就是四臂螺旋天线。哪怕是后来电信推出的卫星手机,也依然带着一根显眼的外置螺旋天线,像拖着条“小辫子”,既不美观,也不方便携带。 可华为Mate 60偏要打破常规:卫星天线被完全隐形,悄无声息地藏进了手机金属中框里。 当时我们反复

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在高速PCB设计中,时序控制与信号完整性变得愈发重要。你是否也曾面对总线时序不匹配的烦恼?有没有想过“蛇形走线”不仅是个美观技巧,更是一门高效提升性能的实战技能? 今天我们就以Altium Designer中的单端与差分蛇形等长走线技巧为例,手把手教你掌握这项必备技能!每一步配图对应,让你看得懂、学得会! 单端蛇形走线,时序控制第一步 在高速并行总线(如DDR SDRAM)设计中,由于多个数据信号

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压电作动器广泛应用于各类定位系统中。这类作动器依托逆压电效应工作,这是一种物理换能机制:压电材料在接收电荷作用时会产生机械作用力。 但我们无法将运动控制器直接与压电作动器相连,必须搭配压电放大器。压电放大器也常被称作压电驱动器,是整套压电控制系统的核心关键部件。 市面上有各类大功率压电放大器可供选型。本文为三篇系列文章的第一篇,将对比解析AB 类与D 类输出级架构在压电放大器应用中的优缺点。正如后

小伙用6层PCB,做了个这样的工具!超实用!有4个功能……

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工程名称:XM_POWER_KIT 数控电源+示波器+万用表+信号源四合一 工程作者:雪萌_Xuemeng 前言 这个小小的工具箱,有4大功能! 它集成了: 数控电源 250W输出 示波器 500Khz带宽 波形发生器 最大50Khz任意波输出 万用表 3%精度 每一个单拎出来都很实用啊啊!! 而这一切,就基于一块87×60mm的6层PCB实现****?! 他怎么做到的?!咱瞅瞅他的设计方案!在那

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文章**概述** 本文深入探讨了存储卡连接器在现代电子系统中的重要性及其设计要点。文章首先概述了存储卡的基本概念、类型及其发展趋势,随后详细解析了存储卡连接器的插入类型、触头配置及通信协议。此外,文章还讨论了存储卡在多个领域的应用扩展,强调了Same Sky提供的互连解决方案如何满足多样化的设计需求,确保高性能数据存储与连接的兼容性。 固态存储卡作为模块化、非易失性存储解决方案,被广泛应用于各类电

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前言 在一些在很多时候,选型,真的让我挺无助的…… 做50Hz整流,随手抓了个1N4007,结果够用? 电路老被静电打坏,要不要加TVS? 相信很多小伙伴都遇到过类似的问题。 因此,我根据自己的踩坑经验,总结了下面6种常见二极管的【参数】【选型建议】,含无脑选型指南,遇到下述情况,直接照着选就得了! PS:当然,文末还会做一个总结,不想看太多字可以直接下滑到文末。 一、通用二极管 代表型号:1N4

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上一期,我们给Thermoflagger™ 打了个比方,说它像一位警觉的“保安队长”,负责监听分布在各个角落的“侦察兵”——PTC热敏电阻。今天,我们就走进这位“队长”的办公室,看看它内部的架构和日常工作流程,彻底搞懂它是怎么工作的! Thermoflagger™ 里面有什么? 从Thermoflagger™ 的内部框图可以看出,它由恒流源、参考电压源、比较器和FLAG输出功能组成。Thermof

零基础学 PCB:从画第一条线到出板,新手也能一次成功!

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你是不是也有过这样的经历:看着别人做出精致的 PCB 板,自己却对着 EDA 软件无从下手,连画第一条线都觉得难如登天?别慌!今天就带你从零开始,一步步走完 PCB 设计全流程,从画第一条线到顺利出板,全程通俗易懂,新手也能轻松上手! 一、入门第一步:选对工具,轻松开启 PCB 之旅 工欲善其事,必先利其器。对于零基础新手,优先选择易上手、免费的 EDA 软件,降低学习门槛。 立创 EDA

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