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电路设计

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USB 端口的 ESD 防护电路设计

USB作为一种非常普及的接口,在各种电子终端设备上都有使用。作为硬件设计中的重点考虑项,ESD防护设计显得尤为重要,然而,在实际电路中,我们经常可以看到各种不同的防护设计方案,有些方案甚至彼此相反;在实际的ESD测试中,也会出现支持不同方案的各种结

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如何进行晶体负载电容的调试

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元器件秋姐
2022-12-26

晶体的负载电容是晶体的一个重要参数。负载电容就是晶振起振的电容,这个负载电容决定着晶体是否可以在产品中正常起作用,外面并联的电容与晶体内部电容值相等,就可以让晶振发出谐振频率了。如下图是一个25MHz晶振的规格参数,其中负载电容的标称值15pF。所

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画一个 “月饼” 陪我过中秋,使用 ESP32-C3 制作炫彩月饼

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矜辰所致
2022-09-06

今年的中秋节又要到了,各站活动也搞起来了,我有点坐不住了,作为一个嵌入式工程师,我可以做一个实实在在的月饼,拿在手上陪我们过中秋!

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理一理 OC/OD 门、开漏输出、推挽输出、图腾柱等概念

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矜辰所致
2022-08-28

前几天有小伙伴问我能不能讲讲开漏输出,我回答了可以安排,写了这么多博文我确实没有写过关于这方面的文章,因为以前我一直感觉有一些基础的简单的东西实在是没写的必要,感觉大家都懂,不懂网上一搜一大堆。但是有些朋友对我还是比较支持,所以今天来理一理

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元器件选型实例(如何选一款合适的 DC-DC )

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矜辰所致
2022-08-28

最近在硬件产品升级更新的时候,在一些元器件的选择上花了一些时间,正好想到在网络上一般很少有这种教人如何选择合适元器件的文章与视频,授人以鱼不如授人以渔,那就我来记录一下!

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聊聊实际使用的电源转化电路,分享一些不同场合下的转 3.3V 电路

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矜辰所致
2022-08-28

本文根据自己经验把使用过的一些电路记录下来,常见的使用起来稳定的电路就当做分享,其实可能大家都在用,不常见的使用过的就当做给自己做个笔记,以后需要用到直接来博文查找,省的以后再需要用到的时候去找以前的项目。

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聊聊阻容降压原理 和 实际使用的电路

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矜辰所致
2022-08-11

电路小课堂,聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路

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缺少比较器,运放来救场!(运放当做比较器电路记录)

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矜辰所致
2022-08-10

最近做了一个小项目,因为一个比较器缺货,出了点小问题,花了点时间最后使用了一个运放临时代替了比较器,把问题解决了。

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聊聊电源自动切换电路(常用自动切换电路总结)

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矜辰所致
2022-08-07

又到了电路小课堂时间,在实际产品设计中可以有多种电源方案,这里以一般的单片机产品为例,3.3V左右供电的系统,常见的有 USB供电、外接电源适配器供电 和 电池供电。

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全面认识 MOS 管,一篇文章就够了

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矜辰所致
2022-08-04

大家好,我是矜辰所致,虽然我把MOS管归结为基础知识一大类,但是迟迟没有更新,其中 MOS 管都是关键元器件,上次我们说了二极管,那么这次我们来好好的理一理 MOS管。

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开源一夏 | 分享一款实用的太阳能充电电路(室内光照可用)

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矜辰所致
2022-08-03

大家好,我又来分享电路了,这次的电路比较干货,绝对不会让大家失望!一来作为自己记录,二来还是希望抛砖引玉,希望大家能够提出修改建议,使得电路更加完善。

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一种直流电池 / 电源正反接均可供电的电路方案

​基于MOS管,提出一种可支持直流电池/电源无论正反接均可正常供电的电路方案。

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硬件工程师实用工具网站

最近准备陆续整理一些硬件工程师实用工具网站,希望可以帮助到各位开发者~

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聊一聊差分放大器

本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。

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如何使用 ESD 二极管,设计运算放大器电压保护?

本文博文将介绍各种类型的ESD实现方案,讨论每种方案的特点,并就如何利用这些单元来提高设计鲁棒性提供指南。

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RTD 比率式温度测量传感器设计思路

在比率式测量中使用RTD有一定优势,因为它能消除激励电流源的精度和漂移等误差源。

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万万没想到,低功耗也会烧毁元器件?

今天读到一篇ADI期刊中的故障解决,虽然这种问题在如今芯片设计时已经考虑到并解决,但也非常有意思,分享给各位朋友。

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电源系统优化设计,低压差稳压器(LDO)如何选型?

之前写过一篇博文:LDO和DC-DC有什么不同?如何选型?,其中简单讲解了LDO和DC-DC的选型技巧,最近阅读ADI期刊恰好看到一篇关于LDO选型的文章,写得很棒,分享给各位朋友~

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如何设计恒流源输出电路?

得到稳定的电流输出是极其简单的事情,最简单的方法就是使用电流镜。

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多路三线 RTD 电阻温度采集电路设计方案

电阻温度检测器(RTD)可在很多工业应用中监控温度。多路复用模块具有体积较小、成本和功耗较低的特性,但可能会损失一定精度性能。本文讨论如何最小化多路复用系统误差。

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RS485 通信如何设计 EMC 电路?

在实际工业和仪器仪表(I&I)应用中,RS-485接口链路需要在恶劣电磁环境下工作。雷击、静电放电和其他电磁现象引起的大瞬变电压可能损坏通信端口。为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常 工作,它们必须符合某些电磁兼容性(EMC)法规。

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如何看懂常用原理图符号、如何阅读原理图

原理图是我们设计,构建和排除电路故障的地图。了解如何阅读和遵循原理图是任何电子工程师的重要技能。

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PCB 如何拼版

之前设计PCB都是单个打样生产,最近工作需要拼版,百度学习,发现答疑帖子是真的零散!遂决定总结一篇,帮助后来者。

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三天研读《中兴电路设计规范》精华总结

本博客将简述中兴通讯股份有限公司在原理图设计中需要注意的一些事项,其中包含了中兴设计开发部积累的大量硬件开发知识和经验,可以作为学习使用。硬件工程师可以学习并掌握检查条目的内容以及对条目的详细说明,学习部门经验。

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4 层板到 12 层板叠层经典设计方案

电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的

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硬件工程师必备,常用元器件封装速查表

给各位分享一份硬件工程师必备干货:常用元器件封装速查表,该文档总结整理了开发过程中常用的封装图,方便查找相关封装外型。

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如何使用标准稳压器输出几百毫伏极低直流电压?

在过去的几年里,由于微控制器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。

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有源晶振和无源晶振的区别

晶振从材质可以分为石英晶振和陶瓷晶振两大类,而从属性晶振可以分为无源晶振:crystal(晶体)和有源晶振:oscillator(振荡器)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上非常有利于区分,毕竟也是两种完全不一样的材质。而无源晶振和有源晶振有时候让人傻傻分不清楚。

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