企业号介绍

全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业

张飞实战电子官方

张飞实战电子创立于 2013 年,隶属上海问问网络科技有限公司,是一家集技术培训、设计研发、器件销售、人才服务综合型

290内容数 86w+浏览量 9.7k粉丝

动态

  • 发布了文章 2026-07-02 11:04

    关于等效电路图画法,不得不学的几个小窍门!

    等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路。等效电路的画法步骤(1)认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态
  • 发布了文章 2026-07-01 11:06

    干货推荐!一文详述BUCK电路的由来

    Buck的由来电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。这种方式最方便快捷,现在一般的电压采样基本采用这种方式,但是如
  • 发布了文章 2026-06-30 11:04

    开关电源辐射超标,根源往往在功率环路!

    一、那个让人头疼的辐射问题做开关电源的工程师,大概都遇到过这种情况:样机功能测试一切正常,一上EMC测试台,辐射超标了。整改的时候,换磁珠、加屏蔽、贴吸波材料,能想到的办法都用上了,结果呢?有时候有点效果,有时候根本不管用,折腾半天找不到北。其实啊,辐射问题就像发烧,症状在全身,但病根往往在一个地方。这个病根,就是功率环路。二、功率环路是什么简单说,功率环路
    392浏览量
  • 发布了文章 2026-06-29 11:03

    PCB中各个元件之间如何接线?这些小妙招请收好

    在PCB设计中,合理的布局及精确的接线是确保电路性能稳定、减少干扰与故障的关键,然而很多电子工程师难以做到这些,所以本文将分享电子元件的接线方法,希望对小伙伴们有所帮助。1避免交叉线路使用“钻”法:让某条引线从其他元件的空隙中穿过。应用“绕”法:使可能交叉的引线从一端绕过,避免直接相交。必要时采用跨接线,但需谨慎以避免增加复杂度。2元件安装方式的选择立式安装
    1.2k浏览量
  • 发布了文章 2026-06-26 11:02

    多层板电源地和信号地怎么分?分错了比不分更惨

    上周帮人看了一块4层板,电源干扰一直压不下去。查了半天,问题出在地分割上——他把数字电源地和模拟信号地分得清清楚楚,中间还留了隔离带。结果EMI更差了,隔离带把原本完整的回流路径切成了一段段。这块把我坑惨了,今天说说多层板里电源地和信号地到底该怎么分。分错了真比不分更惨。为什么要分敏感模拟电路:音频功放、ADC/DAC前端,数字噪声窜进去底噪就恶化。大电流电
    251浏览量
  • 发布了文章 2026-06-25 11:03

    硬件工程师必看:45个基础问题,帮你查漏补缺~

    本文汇总了硬件设计中的基础问答,涵盖元器件选型、电路原理、PCB设计、接口标准等核心知识点,内容简洁实用,适合硬件工程师随时查阅、巩固基础。1、请解释电阻、电容、电感封装的含义:0402、0603、0805。表示的是尺寸参数。0402:40*20mil;0603:60*30mil;0805:80*50mil。2、请说明以下字母所代表的电容的精度:J、K、M、
  • 发布了文章 2026-06-24 11:15

    只会调试不够,未来硬件工程师必须懂架构

    上周有个师弟找我聊天,做硬件测试五年了,电路能调、示波器能用、EMC整改也能对付两下。但他说最近越来越迷茫,感觉自己像颗螺丝钉,哪里需要去哪里,却始终在原地打转。他说自己很努力,为什么薪资涨不上去,为什么每次项目出问题第一个被质疑的还是他。我听完沉默了一会儿,问了他一个问题:你调试的时候,有没有想过这个问题为什么会出现?他说当然想过,实在想不出来就换个方案试
    436浏览量
  • 发布了文章 2026-06-23 11:02

    MOS管的静电敏感性及应对策略

    在电子元件的大家族里,MOS管因性能出众被广泛应用,却有个“阿喀琉斯之踵”——极易受静电干扰损坏。接下来,深入剖析这一现象及应对之策。一、MOS管输入电阻高却易遭静电破坏MOS管输入电阻极高,栅-源极间电容微小,这本是其优势,却也使其极易感应外界电磁场或静电而带电。尤其在静电强的环境,电荷难以泄放,易引发电静击穿。静电击穿主要分为两种类型:其一是电压型,栅极
  • 发布了文章 2026-06-22 11:07

    上拉电阻选错了?这些坑你可能都踩过

    做硬件设计的,谁没用过4.7kΩ的上拉电阻?这个"万能值"确实省事,但有时候它就是让你调试到怀疑人生的罪魁祸首。来看看这几个场景熟不熟悉:一、这些故障,你是不是也遇到过?场景1:数据莫名其妙丢包现象:CAN总线或485通信,数据偶尔丢几帧,时好时坏。把波特率调低(比如从500k降到100k),问题居然消失了!原因:数据跑太快,信号"爬"不上去。上拉电阻太大,
    374浏览量
  • 发布了文章 2026-06-19 11:02

    吃透电源设计:硬件工程师必懂的拓扑、环路补偿与稳定性分析

    你是不是也遇到过这样的困扰?精心设计的电源方案,测试时却出现振荡;明明理论计算没问题,实际调试时输出却总是不稳定;换了个电容,纹波居然变大了...这些背后,都指向电源设计中的三个核心支柱:拓扑选择、环路补偿、稳定性分析。一、拓扑选择:电源设计的起点选择合适的拓扑结构,是电源设计的第一步,也是最重要的一步。选错了,后续所有努力都可能事倍功半。1.1主流拓扑对比

企业信息

认证信息: 张飞实战电子官方

联系人:暂无

联系方式:
该企业不支持查看

地址:暂无

公司介绍:暂无

查看详情>