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嘉立创EDA绘制异形焊盘全攻略:从入门到精通
本文适用于使用嘉立创EDA进行PCB设计的初学者与进阶用户,重点讲解异形焊盘的绘制方法与实用技巧。

为什么 Buck 电路的电感必须靠近 SW 引脚?忽视这点可能烧毁芯片!
在 Buck 电路布局中,将电感尽量靠近开关(SW)引脚是至关重要的设计准则。其核心原因在于控制高频开关电流环路和抑制电磁干扰(EMI)。若布局不当,过长的走线会引入寄生电感,在开关瞬间产生破坏性电压尖峰和振铃,轻则导致系统工作异常,重则损坏芯片。同时,环路面积增大会加剧 EMI 辐射与接收,影响整体电路稳定性。因此,正确的布局应确保电感、输入电容及 SW 节点路径尽可能短而紧凑,以保障电源的可靠

深入理解STM32时钟树:从51单片机到高级时钟管理
本文系统对比了经典51单片机与STM32在时钟管理上的核心差异:51单片机通常所有外设共享同一时钟,而STM32则具备精细化的时钟树架构,允许为不同外设分配合适的时钟源并可独立开关以优化功耗。文章深入解析了STM32时钟树的七大关键组成部分——高速外部时钟(HSE)、高速内部时钟(HSI)、低速外部时钟(LSE)、低速内部时钟(LSI)、锁相环(PLL)、系统时钟(SYSCLK)及时钟安全系统(C

为什么 Buck 电路的电感必须靠近 SW 引脚?忽视这点可能烧毁芯片!
在 Buck 电路布局中,将电感尽量靠近开关(SW)引脚是至关重要的设计准则。其核心原因在于控制高频开关电流环路和抑制电磁干扰(EMI)。若布局不当,过长的走线会引入寄生电感,在开关瞬间产生破坏性电压尖峰和振铃,轻则导致系统工作异常,重则损坏芯片。同时,环路面积增大会加剧 EMI 辐射与接收,影响整体电路稳定性。因此,正确的布局应确保电感、输入电容及 SW 节点路径尽可能短而紧凑,以保障电源的可靠

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