硬件电路设计过程经验分享
机电一体化课程设计总结与收获
机电一体化课程设计总结与收获
在本学期的机电一体化课程中,我参与了一项课程设计,取得了很大的收获和成长。
在这篇总结中,我将分享我的经验和体会。
首先,我们的课程设计主题是“智能家居控制系统”。
我的团队成员和我一起研究了相关文献和技术,并分工合作完成了项目的软硬件开发。
在这个过程中,我学会了如何做出项目计划,如何分配任务和如何与团队成员沟通协作。
这些技能对于我未来的职业发展都非常有用。
其次,我学会了如何使用各种工具和技术来完成项目。
我们使用了单片机、传感器、无线通信等技术来实现系统的功能,同时也学会了如何使用CAD软件进行机械设计和如何进行电路设计。
这些技能对于我未来的工作和学习都有着重要的意义。
最后,我认为这个课程设计让我更加深入地了解了机电一体化的概念和应用。
我学会了如何将机械、电子和计算机技术结合起来,实现一个完整的系统。
这对于我未来的职业发展和终身学习都有很大的帮助。
总之,这个机电一体化课程设计让我受益匪浅。
我学会了很多实用的技能和知识,同时也锻炼了自己的沟通、协作和解决问题的能力。
我相信这些经验将会对我的未来发展有着重要的影响。
- 1 -。
经验分享:硬件电路怎么设计
经验分享:硬件电路怎么设计1)总体思路。
设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。
有些大框架也许自己的老板、老师已经想好,自己只是把思路具体实现;但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板(要懂得尽量利用他人的成果,越是有经验的工程师越会懂得借鉴他人的成果)。
2)理解电路。
如果你找到了的参考设计,那么恭喜你,你可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试)。
马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,一方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。
3)没有找到参考设计?没关系。
先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。
这期间,要善于提问,因为自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你,尤其是硬件设计。
4)硬件电路设计主要是三个部分,原理图,pcb ,物料清单(BOM)表。
原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。
它很像我们教科书上的电路图。
pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据飞线(也叫预拉线)连接其电信号(布线)。
完成了pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,所以我们将用到BOM表。
5)用什么工具?Protel,也就是altimuml容易上手,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。
6)to be continued......其实无论用简单的protel或者复杂的cadence工具,硬件设计大环节是一样的(protel上的操作类似windwos,是post-command型的;而cadence的产品concept & allegro 是pre-command型的,用惯了protel,突然转向cadence的工具,会不习惯就是这个原因)。
最新电路实验心得体会(大全18篇)
最新电路实验心得体会(大全18篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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电路实训总结与心得6篇
电路实训总结与心得6篇第1篇示例:电路实训总结与心得电路实训作为电子工程专业的一门重要课程,对于学生掌握电路原理、提升实际操作能力具有重要意义。
在参加了这学期的电路实训课程后,我深刻感受到了电路实训的重要性,也收获了许多知识和经验。
接下来,我将结合自身经历,就电路实训的内容、收获以及心得体会进行总结。
电路实训的内容涵盖了基本的电路知识,如电路的构成元件、电路的基本原理和分析方法等。
在实训中,我们学习了各种电路元件的使用方法,如电阻、电容、电感等的连接方式和特性。
通过实际操纵这些元件,我们深入理解了电路的基本原理,如欧姆定律、基尔霍夫定律等,同时掌握了电路的分析方法,如串并联电路的简化和等效变换等。
这些基础知识的掌握为我们进一步深造电子电路相关课程奠定了坚实的基础。
电路实训的收获主要体现在实践操作能力和团队合作意识上。
在实训过程中,我们需要独立设计和搭建电路实验电路板,进行电路的测试和测量,分析电路的性能和特性。
通过这些实操过程,我们不仅加深了对电路知识的理解,还培养了良好的实践操作能力和问题解决能力。
在团队实训项目中,我们需要与同学密切合作,共同完成一些复杂的电路搭建和测试任务。
通过团队协作,我们学会了互相协助、共同进步,体会到了团队合作的重要性和价值。
我想分享一些关于电路实训的心得体会。
首先是要注重基础知识的积累和理解。
电路是电子工程的基础,只有扎实的基础知识才能为日后的深入学习和研究奠定基础。
其次是要勤于实践,多动手操作。
只有通过亲自动手搭建电路、测试电路才能真正掌握电路知识,培养实践操作能力。
最后是要注重团队协作,学会与同学合作。
电子工程是一个团队合作的学科,培养团队合作精神对于将来的学习和工作都至关重要。
电路实训是一门重要的课程,通过参加实训,我们不仅学到了很多理论知识,还提升了实践操作能力和团队合作意识。
希望在以后的学习和工作中能够将这些知识和经验发挥出来,不断提高自己的电子工程水平。
电路设计中的故障分析与故障排除技巧
电路设计中的故障分析与故障排除技巧在电路设计和调试过程中,故障分析和故障排除是最重要的一环。
只有找到电路故障的根本原因,才能通过适当的方法进行故障排除。
在本文中,我将针对电路设计中常见的故障进行分析和排除,分享一些有用的技巧和经验。
1. 对常见故障进行分类和分析电路设计中的故障一般可以分为以下几类:电源故障、信号传输故障、器件故障等。
电源故障是最常见的故障之一。
其原因可能是电源线路设计不合理,电源接触不良,功率过载等。
因此,对电源电路进行仔细的检查和测试非常重要。
例如,可以使用万用表测试电源电压,检查电源接触是否良好,以及检查所有负载是否在额定范围内。
信号传输故障也是常见的故障之一。
这可能是由于连接脚接触不良,线路连接错误,或者信号干扰造成的。
为了解决这些问题,可以先检查所有连接点和连接脚的情况,查看是否存在损坏或接触不良的问题。
同时,还可以加装滤波电容、增加地线等方式来消除信号干扰。
器件故障通常是由于器件自身的损坏或者使用不当导致的。
在进行器件的选择和设计时,应该仔细研究器件的参数和使用条件,以确定器件是否能够符合电路的要求。
在实际使用中,应该对器件周围的环境进行检查,判断器件是否存在过载、过热、过压等情况,避免对器件造成损坏。
2. 排除故障的技巧和方法在排除电路故障时,有一些常用的技巧和方法可以提高排除故障的效率。
下面是一些常见的技巧和方法:2.1 模块化设计模块化设计是一种将电路分为多个模块的设计方法。
每个模块都可以单独进行调试和测试,从而提高电路的可靠性和可维护性。
如果出现问题,可以很容易地确定问题发生在哪个模块,从而更好地追踪和解决问题。
2.2 逐个排查在电路故障排除过程中,应当逐个排查每个模块或电路单元的连通性和工作状态。
可以使用电子测试工具进行检测和分析,找出故障的原因和位置。
2.3 熟悉器件在进行电路设计和调试时,需要熟悉各种器件的特性和接线方法。
例如,不同类型的器件在使用中可能会产生不同的噪声、干扰等问题。
家庭电路心得(精品5篇)
家庭电路心得(精品5篇)家庭电路心得要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的家庭电路心得样本能让你事半功倍,下面分享【家庭电路心得(精品5篇)】相关方法经验,供你参考借鉴。
家庭电路心得篇1近期,我对家庭电路进行了一次深入的学习和实践。
通过这次的经验,我有了很多深刻的感受和领悟。
首先,我对家庭电路的基本构成有了深入的理解。
家庭电路通常包括电源进线、电能表、保险丝、断路器、负载(如灯具、电器等)以及接地装置。
这些组件各司其职,但又相互协作,确保了家庭用电的安全和稳定。
在实践中,我深刻体验到了电路故障的棘手性。
一次,当我试图开启一盏灯时,发现它并未如预期那样亮起。
这让我意识到了电路故障的可能性。
我检查了保险丝,它是完好无损的,这让我开始考虑其他可能性,例如断路器是否工作正常,或者电线是否连接紧密。
经过一番检查和排除,最终找到了问题所在,并成功修复了电路。
这次经历让我更加熟悉了电路故障的排查和修复。
我了解到,首先,我们需要检查保险丝是否完好,如果完好,则应逐个检查断路器和电线连接处,找到问题所在。
一旦确定了故障点,就可以进行修复。
同时,这次经历也让我更加明白了安全用电的重要性。
家庭电路的任何故障都可能引发严重后果,甚至可能危及生命。
因此,我们需要定期检查电路,确保其安全性和稳定性。
总的来说,这次对家庭电路的学习和实践,让我深刻体验到了电路工作原理的重要性,并提高了我在实际操作中的应对能力。
我期待在未来的学习和工作中,能够进一步深化对家庭电路的理解,提高自己的技能水平。
家庭电路心得篇2家庭电路探究:从零开始,掌握电路原理,解决实际生活问题简介:家庭电路是日常生活中非常常见的电路系统。
本文将带你逐步探究家庭电路,了解其基本构成和工作原理,并通过实例展示如何运用所学知识解决实际问题。
掌握家庭电路相关知识,不仅有助于提升生活质量,还可以为日后家庭装修和电器维修提供宝贵经验。
一、家庭电路基本知识家庭电路主要由电源、负载、导线、控制开关和保护装置组成。
电路实验心得体会(优秀13篇)
电路实验心得体会(优秀13篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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硬件电路设计工程师面试题及答案
硬件电路设计工程师面试题及答案1.简述你在硬件电路设计中的经验,以及你曾经设计过的一项成功的电路项目。
答:我在硬件电路设计领域有丰富的经验,曾参与设计过一款高性能嵌入式处理器。
我负责处理器核心的设计,通过优化指令集和流水线结构,成功提高了性能,并通过仿真和验证确保了稳定性。
2.在硬件设计中,你如何平衡性能和功耗的关系?答:在硬件设计中,性能和功耗是相互制约的关系。
我通常采用多层次的优化策略,例如采用先进的低功耗工艺、使用节能算法以及通过电源管理技术来实现性能和功耗的平衡。
3.解释一下时序分析在电路设计中的作用。
答:时序分析在电路设计中是至关重要的,它用于确保电路在不同条件下的稳定性。
通过对时钟、信号传输延迟等进行详细的分析,可以确保电路在各种工作条件下都能够按照预期的时序要求工作。
4.谈谈你在高速电路设计中的经验,如何解决时序和信号完整性问题?答:在高速电路设计中,时序和信号完整性是关键挑战。
我曾经通过采用合适的布线规则、缓冲器的优化和信号重整等手段,成功解决了时序和信号完整性问题,确保了电路的可靠性和性能。
5.你对EMI/EMC的了解和处理方法是什么?答:我在电磁兼容性(EMC)方面有着深入的了解。
通过合理的布局和屏蔽设计、使用滤波器以及优化接地方式等手段,我成功降低了电磁干扰(EMI)水平,确保了设备在电磁环境中的稳定工作。
6.在多层PCB设计中,你如何优化布局以降低信号干扰?答:多层PCB设计中,通过巧妙的布局和层间引脚规划,我成功减小了信号回流路径,降低了串扰。
同时,巧妙使用地平面和电源平面,有效地降低了信号干扰和电磁辐射。
7.谈谈你在FPGA设计方面的经验,包括资源利用和时序优化。
答:在FPGA设计中,我注重资源的有效利用,通过巧妙的模块划分和精细的时序分析,成功实现了对FPGA资源的最优利用。
采用流水线和并行处理等技术,进一步提高了时序性能。
8.请详细介绍你在模拟电路设计中的经验,包括面对噪声和失真时的解决方法。
以太网接口PCB设计经验分享
以太网口PCB布线经验分享目前大部分32位处理器都支持以太网口。
从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC 控制器和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成,目前常见的以太网接口芯片,如LXT971、RTL8019、RTL8201、RTL8039、CS8900、DM9008等,其内部结构也主要包含这两部分。
一般32位处理器内部实际上已包含了以太网MAC控制,但并未提供物理层接口,因此,需外接一片物理层芯片以提供以太网的接入通道。
常用的单口10M/100Mbps高速以太网物理层接口器件主要有RTL8201、LXT971等,均提供MII接口和传统7线制网络接口,可方便的与CPU接口。
以太网物理层接口器件主要功能一般包括:物理编码子层、物理媒体附件、双绞线物理媒体子层、10BASE-TX编码/解码器和双绞线媒体访问单元等。
下面以RTL8201为例,详细描述以太网接口的有关布局布线问题。
一、布局1、RJ45和变压器之间的距离应当尽可能的缩短.2、RTL8201的复位信号Rtset信号(RTL8201 pin 28)应当尽可能靠近RTL8021,并且,如果可能的话应当远离TX+/-,RX+/-, 和时钟信号。
3、RTL8201的晶体不应该放置在靠近I/O端口、电路板边缘和其他的高频设备、走线或磁性元件周围.4、RTL8201和变压器之间的距离也应该尽可能的短。
为了实际操作的方便,这一点经常被放弃。
但是,保持Tx±, Rx±信号走线的对称性是非常重要的,而且RTL8201和变压器之间的距离需要保持在一个合理的范围内,最大约10~12cm。
5、Tx+ and Tx- (Rx+ and Rx-) 信号走线长度差应当保持在2cm之内。
二、布线1、走线的长度不应当超过该信号的最高次谐波(大约10th)波长的1/20。
例如: 25M的时钟走线不应该超过30cm,125M信号走线不应该超过12cm (Tx±, Rx±)。
硬件设计经验分享硬件电路设计
硬件设计经验分享硬件电路设计1,详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求;2、根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:a)性价比高;b)容易开发:体现在硬件调试工具种类多,参考设计多,软件资源丰富,成功案例多,但是比较难找;c)可扩展性好;3、针对已经选定的CPU芯片,选择一个与我们需求比较接近的成功参考设计,一般CPU生产商或他们的合作方都会对每款CPU芯片做若干开发板进行验证,比如440EP就有yoemite开发板和bamboo开发板,我们参考得是yoemite开发板,厂家最后公开给用户的参考设计图虽说不是产品级的东西,也应该是经过严格验证的,否则也会影响到他们的芯片推广应用,纵然参考设计的外围电路有可推敲的地方,CPU本身的管脚连接使用方法也绝对是值得我们信赖的,当然如果万一出现多个参考设计某些管脚连接方式不同,可以细读CPU芯片手册和勘误表,或者找厂商确认;另外在设计之前,最好我们能外借或者购买一块选定的参考板进行软件验证,如果没问题那么硬件参考设计也是可以信赖的;但要注意一点,现在很多CPU都有若干种启动模式,我们要选一种最适合的启动模式,或者做成兼容设计;4、根据需求对外设功能模块进行元器件选型,元器件选型应该遵守以下原则:a)普遍性原则:所选的元器件要被广泛使用验证过的尽量少使用冷偏芯片,减少风险;b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,减少成本;c)采购方便原则:尽量选择容易买到,供货周期短的元器件;d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件;e)可替代原则:尽量选择pintopin兼容种类比较多的元器件;f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件;g)资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚;a)对于每个功能模块要尽量找到更多的成功参考设计,越难的应该越多,成功参考设计是“前人”的经验和财富,我们理当借鉴吸收,站在“前人”的肩膀上,也就提高了自己的起点;b)要多向权威请教、学习,但不能迷信权威,因为人人都有认知误差,很难保证对哪怕是最了解的事物总能做出最科学的理解和判断,开发人员一定要在广泛调查、学习和讨论的基础上做出最科学正确的决定;c)如果是参考已有的老产品设计,设计中要留意老产品有哪些遗留问题,这些遗留问题与硬件哪些功能模块相关,在设计这些相关模块时要更加注意推敲,不能机械照抄原来设计,比如我们老产品中的IDE经常出问题,经过仔细斟酌,广泛讨论和参考其他成功设计,发现我们的IDE接口有两个管脚连线方式确实不规范;还有,针对FGPI通道丢视频同步信号的问题,可以在硬件设计中引出硬件同步信号管脚,以便进一步验证,更好发现问题的本质;6、硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,这些原则包括:a)数字电源和模拟电源分割;b)数字地和模拟地分割,单点接地,数字地可以直接接机壳地(大地),机壳必须接大地;c)保证系统各模块资源不能冲突,例如:同一I2C总线上的设备地址不能相同,等等;d)阅读系统中所有芯片的手册(一般是设计参考手册),看它们的未用输入管脚是否需要做外部处理,如果需要一定要做相应处理,否则可能引起芯片内部振荡,导致芯片不能正常工作;e)在不增加硬件设计难度的情况下尽量保证软件开发方便,或者以小的硬件设计难度来换取更多方便、可靠、高效的软件设计,这点需要硬件设计人员懂得底层软件开发调试,要求较高;f)功耗问题;g)产品散热问题,可以在功耗和发热较大的芯片增加散热片或风扇,产品机箱也要考虑这个问题,不能把机箱做成保温盒,电路板对“温室”是感冒的;还要考虑产品的安放位置,最好是放在空间比较大,空气流动畅通的位置,有利于热量散发出去;7、硬件原理图设计完成之后,设计人员应该按照以上步骤和要求首先进行自审,自审后要达到有95%以上把握和信心,然后再提交他人审核,其他审核人员同样按照以上要求对原理图进行严格审查,如发现问题要及时进行讨论分析,分析解决过程同样遵循以上原则、步骤;8、只要开发和审核人员都能够严格按以上要求进行电路设计和审查,我们就有理由相信,所有硬件开发人员设计出的电路板一版成功率都会很高的,所以我提出以下几点:a)设计人员自身应该保证原理图的正确性和可靠性,要做到设计即是审核,严格自审,不要把希望寄托在审核人员身上,设计出现的任何问题应由设计人员自己承担,其他审核人员不负连带责任;b)其他审核人员虽然不承担连带责任,也应该按照以上要求进行严格审查,一旦设计出现问题,同样反映了审核人员的水平、作风和态度;c)普通原理图设计,包括老产品升级修改,原则上要求原理图一版成功,最多两版封板,超过两版将进行绩效处罚,有点吹嘘之嫌;d)对于功能复杂,疑点较多的全新设计,原则上要求原理图两版内成功,最多三版封板,超过三版要进行绩效处罚;e)原理图封板标准为:电路板没有任何原理性飞线和其他处理点;9、以上提到原理图设计相关的奖励和处罚具体办法将在广泛调查研究之后制定,征得公司领导同意后发布实施;10、特别说明:b)制定此《规范》的目的和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强他们的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量;c)希望年轻的硬件开发人员能在磨练中迅速成长起来!。
pcb实验总结及心得体会
pcb实验总结及心得体会在进行pcb实验的过程中,我渐渐体会到了电路设计的乐趣和挑战。
下面是我对pcb实验的总结和心得体会。
首先,pcb实验的目标是将电路设计图转化为实际可运行的电路板。
这需要我们掌握一定的电路设计知识和pcb设计软件的使用技巧。
在实验过程中,我学会了如何进行电路原理图的绘制和pcb布局设计,以及如何通过焊接等方式将电子元件固定在电路板上。
同时,我也体会到了电路设计的复杂性和细致性,一个小小的错误可能导致整个电路无法正常工作。
其次,pcb实验需要我们注重细节和耐心。
在进行电路布局设计时,我们需要考虑电子元件的摆放位置、线路的走向以及电源和接地的布局等。
这些细节上的考虑往往需要反复修改和优化,才能达到我们预期的效果。
在焊接电子元件时,我们也需要小心谨慎地处理,以免误伤自己或者损坏元件。
这些细节上的工作可以说是非常耗费时间和精力的,但是只有做到了才能保证电路板的质量和稳定性。
此外,pcb实验也需要我们注重团队合作和沟通。
在进行实验时,我们通常是以小组为单位进行工作,每个人承担着不同的任务。
因此,团队合作和沟通是非常关键的。
我们需要相互配合,分享自己的想法和经验,共同解决问题和完成任务。
在实验过程中,我意识到作为一个团队成员,自己的个人能力和贡献是非常重要的,同时也需与人合作,分享资源和信息,以达到最终的目标。
最后,在进行pcb实验过程中,我也收获到了很多技术和知识。
通过绘制电路原理图和pcb布局设计,我对于电路的结构和连接方式有了更深入的了解。
通过焊接电子元件,我也掌握了一些常用的焊接技巧和注意事项。
同时,我还学会了如何使用pcb设计软件,通过计算布线和优化布局等功能,提高电路板的性能和稳定性。
总之,pcb实验是一次非常有意义的实践活动,通过实际动手操作和团队合作,我们能够将抽象的电路设计转化为实际的电路板。
在实验过程中,我不仅学会了电路设计的知识和技能,还培养了自己的动手能力、团队合作精神和细致耐心。
高性能PCB设计经验分享
高性能PCB设计经验分享Tags: PCB设计,经验分享, 积分Counts:100 次摘要:本文以IT行业的高性能的PCB设计为主线,结合Cadence在高速PCB设计方面的强大功能,全面剖析高性能PCB设计的工程实现。
正文:电子产业在摩尔定律的驱动下,产品的功能越来越强,集成度越来越高、信号的速率越来越快,产品的研发周期也越来越短,PCB的设计也随之进入了高速PCB设计时代。
PCB不再仅仅是完成互连功能的载体,而是作为所有电子产品中一个极为重要的部件。
本文从高性能PCB设计的工程实现的角度,全面剖析IT 行业高性能PCB设计的方方面面。
实现高性能的PCB设计首先要有一支高素质的PCB设计团队。
一、PCB设计团队的组建建议自从PCB设计进入高速时代,原理图、PCB设计由硬件工程师全权负责的做法就一去不复返了,专职的PCB 工程师也就应运而生。
一个成熟的大、中型PCB设计团队的构成应包括以下几个工种:封装库工程师:专职建库,熟知当今主流板厂、贴片厂商的工艺能力、技术参数,结合本公司的产品实际,并据此完成当前高速高密条件下的PCB封装建库工作。
PCB设计工程师:设计人员必须具备广泛的PCB周边知识,诸如电子线路的基本知识,PCB的生产、贴片加工的基本常识,DFX(DFM/DFC/DFT)设计,同时还需要掌握高速PCB的层叠设计、阻抗设计、信号完整性知识、EMC知识等,综合考虑现代PCB设计的各项要求,完成PCB的布局、布线工作。
SI工程师:揭开隐藏在PCB传输线里的“隐性原理图”,直面高速时代的反射、串扰、时序问题。
通过前后仿真,确保信号质量,提升产品的一次成功率,确保PCB稳定、可靠的工作。
EMC工程师:作为EMC设计的源头考虑,负责包括电路、器件、PCB相关的板级EMC设计。
降低自身的对外辐射,并提高抗外界干扰的能力。
热设计工程师:在追求精美、小巧的产品研发团队里,热设计工程师不可或缺。
通过热源分布分析、设计合理的风道系统,控制系统的温升,确保产品的稳定、可靠工作。
电子工程实训课程学习总结PCB设计与电路调试实践经验分享
电子工程实训课程学习总结PCB设计与电路调试实践经验分享电子工程实训课程学习总结——PCB设计与电路调试实践经验分享一、引言电子工程实训课程是培养电子工程学生实践能力的重要环节。
在这门课程中,我学到了很多关于PCB设计和电路调试的经验,并在实践中遇到了各种问题和挑战。
本文将总结我在这门课程中的学习经验,并分享我在PCB设计和电路调试方面的实践经验。
二、PCB设计PCB设计是电子工程中不可或缺的一环。
在实践中,我学到了以下几点经验:1. 熟悉软件工具:掌握一款强大的PCB设计软件是非常重要的。
在课程中,我们使用了Altium Designer等软件,通过反复练习和项目实践,我逐渐熟悉了软件的操作和功能,能够高效地完成PCB设计任务。
2. 参考相关资料:在进行PCB设计时,我会查阅相关资料,学习更多关于布局规范、信号完整性等方面的知识。
通过借鉴优秀设计的经验,我能够更好地规划原理图、布局电路板,并注意信号走线的规范和阻抗匹配等问题。
3. 注意细节和标注:PCB设计中,注重细节和标注是非常重要的。
我会确保所有的元件和走线都有准确的标注,以便后续调试和维护工作。
此外,我还会注意保持电路板整洁,避免布局混乱或距离过近的元件。
三、电路调试实践经验分享电路调试是将设计的电路实际运行起来的关键步骤,以下是我在电路调试方面的实践经验:1. 逐步验证:在调试电路时,我会采用逐步验证的方法,先验证基本电路的功能,再逐渐增加其他功能模块。
这样可以将问题层层剖析,提高调试效率。
同时,我还会逐个测量和检查各个节点的电压和波形,以便找出可能存在的问题。
2. 耐心与细致:电路调试常常需要耐心和细致的分析和操作。
在遇到问题时,我会耐心地分析可能的原因,并逐一排查,直到找出问题所在。
同时,我会仔细观察电路的现象和变化,以便准确判断是否存在问题。
3. 善用仪器设备:在电路调试过程中,仪器设备可以起到很好的辅助作用。
例如,示波器可以用来观察电压波形是否正常,逻辑分析仪可以用来检测信号的逻辑情况等。
个人经验分享AD绘制PCB(入门教程)
个人经验分享AD绘制PCB(入门教程)AD是Altium Designer的简称,是一款专业的电子设计自动化软件。
它可以用来进行原理图设计、PCB绘制、仿真分析等工作。
对于想要入门AD绘制PCB的人来说,以下是一些个人经验分享。
在AD中,我们首先需要创建一个新工程。
选择"File"菜单下的"New",然后选择"Project",输入工程的名称和路径,点击"Next"。
然后选择"PCB Project",点击"Finish"。
接下来,我们需要在新工程中创建原理图和PCB。
创建原理图时,我们可以通过拖拽元件来添加到原理图中。
在右侧的工具栏中,选择"Place",然后选择要添加的元件类型,再在原理图上点击鼠标左键来放置元件。
在放置元件时,可以按下键盘上的R键将元件旋转90度。
放置完元件后,我们可以使用"Wire"工具来进行连接,也可以使用"Port"工具来添加引脚。
接下来,我们需要将原理图与PCB关联起来。
在左侧的工具栏中,选择"Design",然后选择"Update PCB Document",将原理图关联到PCB上。
然后,我们就可以开始在PCB中布局元器件。
在PCB中,我们可以使用"Place"工具选择元器件并放置在PCB上。
可以使用鼠标滚轮进行放大和缩小,使用鼠标右键进行拖动和旋转。
放置元器件时,可以在PCB上按下M键进行移动,按下D键删除元器件。
我们还可以使用"Route"工具进行导线的绘制,以连接各个元器件。
选择"Route"工具后,可以通过点击元器件的引脚来进行连接,也可以通过拖拽鼠标来进行线路的绘制。
绘制完PCB后,我们可以使用AD进行校验和仿真分析。
电路开发流程
电路开发流程电路开发是电子产品设计的重要环节,它涉及到电子元器件的选择、原理图设计、PCB布线、样机调试等多个环节。
本文将介绍电路开发的整体流程,并分享一些经验和注意事项。
首先,电路开发的第一步是需求分析。
在开始设计电路之前,我们需要明确产品的功能需求和性能指标。
这包括输入输出的电压范围、电流要求、工作环境条件等。
只有明确了产品的需求,才能有针对性地进行电路设计。
第二步是电路原理图设计。
在原理图设计阶段,我们需要根据产品需求选择合适的电子元器件,包括电阻、电容、电感、集成电路等。
在进行元器件选择时,需要考虑元器件的参数是否满足产品需求,以及价格和供货情况。
在进行原理图设计时,需要注意电路的稳定性、抗干扰能力和功耗等方面的设计。
第三步是PCB布线设计。
PCB布线是将原理图中的电路连接到实际的PCB板上的过程。
在进行PCB布线设计时,需要考虑信号完整性、电磁兼容性、散热等因素。
合理的PCB布线设计可以有效地减小电路的干扰和损耗,提高电路的可靠性和稳定性。
第四步是样机制作和调试。
在完成PCB设计后,我们需要制作样机并进行调试。
样机调试是验证电路设计是否符合产品需求的关键环节。
在调试过程中,我们需要检查电路的各个功能模块是否正常工作,以及是否满足产品性能指标。
如果发现问题,需要及时进行修改和优化。
最后,是电路的验证和批量生产。
在完成样机调试后,我们需要对电路进行验证,确保电路的稳定性和可靠性。
同时,需要进行小批量生产,并对生产过程进行监控和优化,以确保产品的质量和稳定性。
总结一下,电路开发流程包括需求分析、原理图设计、PCB布线设计、样机制作和调试、电路验证和批量生产。
在整个流程中,需要充分考虑产品的需求和性能指标,合理选择电子元器件,进行有效的原理图设计和PCB布线设计,并进行严格的样机调试和验证。
只有在每个环节都做到严谨和细致,才能保证电路设计的质量和稳定性。
希望本文的内容能对电路开发工程师有所帮助。
计算机硬件工作总结标准范本
计算机硬件工作总结标准范本(____字)一、引言计算机硬件工作是一个相对复杂的领域,在此期间,我参与了多个硬件项目,并积累了宝贵的经验和技能。
本文将对我在计算机硬件工作中的主要成果和经验进行总结,并提出下一步的个人发展目标。
二、成果展示1. 硬件设计在过去的一年里,我主导了一个重要的硬件项目,负责设计和开发一个新的计算机主板。
我很荣幸地完成了这个项目,并取得了以下成果:- 完成了主板的功能设计和布局,并进行了验证测试,能够稳定地支持各种硬件设备和功能。
- 优化了电路设计,降低了能耗,并提高了整体性能。
- 增强了主板的可扩展性,使其能够适应未来的技术发展和需求变化。
2. 故障排除和维修作为公司的硬件工程师,我负责处理和解决硬件故障,并维修计算机设备。
在这个过程中,我取得了以下成果:- 迅速定位和解决了多个硬件故障,保证了计算机设备的正常运行。
- 与供应商和客户进行了及时的沟通和协调,以确保设备的维修周期和质量。
- 提出了一些建议,改进了维修流程和维修常规操作指南,提高了维修效率。
3. 硬件测试我在硬件测试方面也取得了一定的成果:- 设计和实施了一套全面的硬件测试方案,确保产品和设备在交付前经过充分的测试和验证。
- 编写测试脚本和自动化测试工具,减少了测试时间和人力成本。
- 分析测试数据和结果,提出了相关的改进意见,并参与了产品性能的优化工作。
4. 团队合作在硬件项目中,我与团队成员密切合作,并取得了成功的合作成果:- 与软件团队合作,解决了硬件和软件的兼容性问题,并确保系统的稳定运行。
- 与供应商和合作伙伴建立了良好的合作关系,确保了硬件部件的及时供应和质量控制。
- 在团队内部组织了一次技术分享,分享了自己的经验和技巧,提高了整个团队的专业水平。
三、经验总结在计算机硬件工作中,我积累了以下宝贵的经验:1. 深入理解计算机硬件的基本原理和工作原理,对系统的各个方面有全面的认识。
2. 掌握了硬件设计和布局的方法和技巧,能够充分利用硬件资源并优化电路设计。
硬件工程师的设计经验分享
硬件工程师的设计经验分享推荐一:成本节约现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。
20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。
现象二:面板上的指示灯选什么颜色呢?我觉得蓝色比较特别,就选它吧点评:其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5MM以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在5毛钱以下,而蓝色却是近三四年才发明的东西,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。
目前蓝色指示灯只用在不能用其它颜色替代的场合,如显示视频信号等。
现象三:这点逻辑用74XX的门电路搭也行,但太土,还是用CPLD吧,显得高档多了点评:74XX的门电路只几毛钱,而CPLD至少也得几十块,(GAL/PAL虽然只几块钱,但公司不推荐使用)。
成本提高了N倍不说,还给生产、文档等工作增添数倍的工作。
现象四:我们的系统要求这么高,包括MEM、CPU、FPGA等所有的芯片都要选最快的点评:在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。
现象五:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
现象六:程序只要稳定就可以了,代码长一点,效率低一点不是关键点评:CPU的速度和存储器的空间都是用钱买来的,如果写代码时多花几天时间提高一下程序效率,那么从降低CPU主频和减少存储器容量所节约的成本绝对是划算的。
制作电路板的心得体会
制作电路板的心得体会
电路板作为电子产品的重要组成部分,是连接器件的纽带,是信号的流通路径。
在制
作电路板的过程中,需要注意很多细节,下面我将分享几点自己的心得体会。
首先,材料的选择非常重要。
在选购材料时,我们要选择质量好、适用性强、能够满
足设计要求的材料。
例如,选择电路板上的电容、电阻、晶振、二极管等器件时,要注意
尺寸、参数等,以确保器件的正常使用。
其次,细致的规划是制作电路板的关键。
在电路设计时,需要考虑电路的结构和布局。
要将元器件按照逻辑原则进行排列,便于线路的连接和维护。
设计的线路尽量简单,避免
多余的线路交叉和重叠。
同时,还要设置良好的接地,做到信号传输的稳定和可靠。
再次,注意细节。
在实际的制作过程中,需要注意电路布线的实际效果,比如阻抗匹配、反射等问题。
还要注意元器件之间的间距、焊接质量以及信号的存在时间,提高电路
的可靠性。
此外,在制作电路板的过程中,要做好防静电的措施,避免静电对电路产生影响。
最后,对于初学者来说,掌握好制作电路板的基本知识和技巧是必不可少的。
要认真
学习理论知识和制作过程中的技巧,并在实践中不断积累经验。
总之,制作电路板需要细致认真,注意细节,善于规划,做好安全措施,不断学习和
实践,这样才能制作出高质量、可靠的电路板。
hy5012w场效应管8管并联驱动电路
hy5012w场效应管8管并联驱动电路标题:使用HY5012W场效应管8管并联驱动电路的经验分享介绍:本文将分享使用HY5012W场效应管8管并联驱动电路的经验。
我们将从电路的设计和组装、工作原理、性能优化和应用场景等方面进行详细说明。
希望通过本文,读者可以更全面地了解并掌握这个驱动电路的使用方法。
1. 电路设计和组装我们需要合理设计并组装电路。
为了确保电路的稳定性和可靠性,我们可以采用分立元件的方式进行组装,而不是直接使用集成电路。
同时,为了避免电路中的杂散电容和电感对性能的影响,我们需要合理布局和连接各个元件。
2. 工作原理HY5012W场效应管是一种N沟道MOSFET,具有低导通电阻和高开关速度的特点。
通过将8个管子并联,可以提高整个电路的承载能力和工作效率。
当驱动信号加在控制端时,电路中的每个管子都可以工作,从而实现对负载的驱动。
3. 性能优化为了进一步优化驱动电路的性能,我们可以考虑以下几点:- 选择合适的电源电压和电流,以确保电路能够正常工作并具有足够的驱动能力。
- 合理选取电路中的电阻和电容数值,以实现对驱动信号的滤波和稳定性的提高。
- 使用合适的散热装置,以确保电路在长时间工作时的稳定性和可靠性。
4. 应用场景HY5012W场效应管8管并联驱动电路可以广泛应用于各种需要高功率驱动和高效率的场合。
例如,可以用于电机驱动、LED照明控制、电源开关等。
通过合理设计和优化,可以使电路具有更好的性能和可靠性。
总结:通过本文的介绍,我们了解了HY5012W场效应管8管并联驱动电路的设计和组装、工作原理、性能优化和应用场景等方面的知识。
希望读者能够从中获得一些有用的经验和启发,以便在实际应用中更好地使用这个驱动电路。
最后,希望本文能够对读者有所帮助,谢谢阅读!。
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献给那些刚开始或即将开始设计硬件电路的人。
时光飞逝,离俺最初画第一块电路已有3年。
刚刚开始接触电路板的时候,与你一样,俺充满了疑惑同时又带着些兴奋。
在网上许多关于硬件电路的经验、知识让人目不暇接。
像信号完整性,EMI,PS设计准会把你搞晕。
别急,一切要慢慢来。
1)总体思路。
设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。
有些大框架也许自己的老板、老师已经想好,自己只是把思路具体实现;但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板(要懂得尽量利用他人的成果,越是有经验的工程师越会懂得借鉴他人的成果)。
2)理解电路。
如果你找到了的参考设计,那么恭喜你,你可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试)。
马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,一方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。
3)没有找到参考设计?没关系。
先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。
这期间,要善于提问,因为自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你,尤其是硬件设计。
4)硬件电路设计主要是三个部分,原理图,pcb,物料清单(BOM)表。
原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。
它很像我们教科书上的电路图。
pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据飞线(也叫预拉线)连接其电信号(布线)。
完成了pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,所以我们将用到BOM表。
5)用什么工具?Protel,也就是altimuml容易上手,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。
6)to be continued......其实无论用简单的protel或者复杂的cadence工具,硬件设计大环节是一样的(protel上的操作类似windwos,是post-command型的;而cadence的产品concept&allegro是pre-command型的,用惯了protel,突然转向cadence的工具,会不习惯就是这个原因)。
设计大环节都要有1)原理图设计。
2)pcb设计。
3)制作BOM表。
现在简要谈一下设计流程(步骤):1)原理图库建立。
要将一个新元件摆放在原理图上,我们必须得建立改元件的库。
库中主要定义了该新元件的管脚定义及其属性,并且以具体的图形形式来代表(我们常常看到的是一个矩形(代表其IC BODY),周围许多短线(代表IC管脚))。
protel创建库及其简单,而且因为用的人多,许多元件都能找到现成的库,这一点对使用者极为方便。
应搞清楚ic body,ic pins,input pin,output pin,analog pin,digital pin,power pin等区别。
2)有了充足的库之后,就可以在原理图上画图了,按照datasheet和系统设计的要求,通过wire把相关元件连接起来。
在相关的地方添加line和text注释。
wire和line 的区别在于,前者有电气属性,后者没有。
wire适用于连接相同网络,line适用于注释图形。
这个时候,应搞清一些基本概念,如:wire,line,bus,part,footprint,等等。
3)做完这一步,我们就可以生成netlist了,这个netlist是原理图与pcb之间的桥梁。
原理图是我们能认知的形式,电脑要将其转化为pcb,就必须将原理图转化它认识的形式netlist,然后再处理、转化为pcb。
4)得到netlist,马上画pcb?别急,先做ERC先。
ERC是电气规则检查的缩写。
它能对一些原理图基本的设计错误进行排查,如多个output接在一起等问题。
(但是一定要仔细检查自己的原理图,不能过分依赖工具,毕竟工具并不能明白你的系统,它只是纯粹地根据一些基本规则排查。
)5)从netlist得到了pcb,一堆密密麻麻的元件,和数不清的飞线是不是让你吓了一跳?呵呵,别急还得慢慢来。
6)确定板框大小。
在keepout区(或mechanic区)画个板框,这将限制了你布线的区域。
需要根据需求好考虑板长,板宽(有时,还得考虑板厚)。
当然了,叠层也得考虑好。
(叠层的意思就是,板层有几层,怎么应用,比如板总共4层,顶层走信号,中间第一层铺电源,中间第二层铺地,底层走信号)。
7)to be continued......先解释一下(2)中的术语。
post-command,例如我们要拷贝一个object(元件),我们要先选中这个object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令发生在选中object 之后)。
这种操作windows和protel都采用的这种方式。
但是concept就是另外一种方式,我们叫做pre-command。
同样我们要拷贝一个东西,先按ctrl+C,然后再选中object,再在外面单击(copy命令发生在选中object之前)。
1)确定完板框之后,就该元件布局(摆放)了,布局这步极为关键。
它往往决定了后期布线的难易。
哪些元器件该摆正面,哪些元件该摆背面,都要有所考量。
但是这些都是一个仁者见仁,智者见智的问题;从不同角度考虑摆放位置都可以不一样。
其实自己画了原理图,明白所有元件功能,自然对元件摆放有清楚的认识(如果让一个不是画原理图的人来摆放元件,其结果往往会让你大吃一惊^_^)。
对于初入门的,注意模拟元件,数字元件的隔离,以及机械位置的摆放,同时注意电源的拓扑就可以了。
2)接下来就是布线。
这与布局往往是互动的。
有经验的人往往在开始就能看出哪些地方能布线成功。
如果有些地方难以布线还需要改动布局。
对于fpga设计来说往往还要改动原理图来使布线更加顺畅。
布线和布局问题涉及的因素很多,对于高速数字部分,因为牵扯到信号完整性问题而变得复杂,但往往这些问题又是难以定量或即使定量也难以计算的。
所以,在信号频率不是很高的情况下,应以布通为第一原则。
3)OK了?别急,用DRC检查检查先。
这是一定要检查的。
DRC对于布线完成覆盖率以及规则违反的地方都会有所标注,按照这个再一一的排查,修正。
4)有些pcb还要加上敷铜(可能会导致成本增加),将出线部分做成泪滴(工厂也许会帮你加)。
最后的pcb文件转成gerber文件就可交付pcb生产了。
(有些直接给pcb 也成,工厂会帮你转gerber)。
5)要装配pcb,准备bom表吧,一般能直接从原理图中导出。
但是需要注意的是,原理图中哪些部分元件该上,哪些部分元件不该上,要做到心理有数。
对于小批量或研究板而言,用excel自己管理倒也方便(大公司往往要专业软件来管理)。
而对于新手而言,第一个版本,不建议直接交给装配工厂或焊接工厂将bom的料全部焊上,这样不便于排查问题。
最好的方法就是,根据bom表自己准备好元件。
等到板来了之后,一步步上元件、调试。
6)to be continued......再谈谈调试吧。
1)拿到板第一步做什么,不要急急忙忙供电看功能,硬件调试不可能一步调试完成的。
先拿万用表看看关键网络是否有不正常,主要是看电源与地之间有否短路(尽管生产厂商已经帮你做过测试,这一步还是要自己亲自看看,有时候看起来某些步骤挺繁琐,但是可以节约你后面不少时间!),其实短路与否不光pcb有关,在生产制作的任何一个环节可能导致这个问题,IO短路一般不会造成灾难性的后果,但是电源短路就......2)电源网络没短路?那么好,那就看看电源输出是否是自己理想的值,对于初学者,调试的时候最好IC一件件芯片上,第一个要上的就是电源芯片。
3)电源网络短路了?这个比较麻烦,不过要仔细看看自己原理图是否有可能这样的情况,同时结合割线的方法一步步排查倒底是什么地方短路了,是pcb的问题(一般比较烂的pcb厂就可能出现这种情况),还是装配的问题,还是自己设计的问题。
关于检查短路还有一些技巧,这在今后登出......3)电源芯片没有输出?检查检查你的电源芯片输入是否正常吧,还需要检查的地方有使能信号,分压电阻,反馈网络......4)电源芯片输出值不在预料范围?如果超过很离谱,比如到了10%,那么看看分压电阻先,这两个分压电阻一般要用1%的精度,这个你做到了没有,同时看看反馈网络吧,这也会影响你的输出电源的范围。
5)电源输出正常了,别高兴,如果有条件的话,拿示波器看看吧,看看电源的输出跳变是否正常。
也就是抓取开电的瞬间,看看电源从无到有的情况(至于为什么要看着个,嘿嘿......专业人士还是要看的~)6)To be continued......这一节谈谈电源。
无疑电源设计是整个电路板最重要的一环。
电源不稳定,其他啥都别谈。
我想不用balabala述说它究竟有多么重要了。
在电源设计我们用得最多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。
这也就是经常说的DC-DC(直流-直流),而直流-直流中用得最多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。
我们常常听到PWM的效率高,但是LDO的响应快,这是为什么呢?别着急,先让我们看看它们的原理。
下面会涉及一些理论知识,但是依然非常浅显易懂,如果你不懂,嘿嘿,得检查一下自己的基础了。
一)线性稳压电源的工作原理如图是线性稳压电源内部结构的简单示意图。
我们的目的是从高电压Vs得到低电压Vo。
在图中,Vo经过两个分压电阻分压得到V+,V+被送入放大器(我们把这个放大器叫做误差放大器)的正端,而放大器的负端Vref是电源内部的参考电平(这个参考电平是恒定的)。
放大器的输出Va连接到MOSFET的栅极来控制MOSFET的阻抗。
Va变大时,MOSFET的阻抗变大;Va变小时,MOSFET的阻抗变小。
MOSFET上的压降将是Vs-Vo。
现在我们来看Vo是怎么稳定的,假设Vo变小,那么V+将变小,放大器的输出Va 也将变小,这将导致MOSFET的阻抗变小,这样经过同样的电流,MOSFET的压差将变小,于是将Vo上抬来抑制Vo的变小。
同理,Vo变大,V+变大,Va变大,MOSFET的阻抗变大,经过同样的电流,MOSFET的压差变大,于是抑制Vo变大。
二)开关电源的工作原理如上图,为了从高电压Vs得到Vo,开关电源采用了用一定占空比的方波Vg1,Vg2推动上下MOS管,Vg1和Vg2是反相的,Vg1为高,Vg2为低;上MOS管打开时,下MOS 管关闭;下MOS管打开时,上MOS管关闭。