<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>杨月昌的硬件博客</title><description>修过不少板子，烧过不少芯片。这里是我的硬件笔记。</description><link>https://hw.rscclub.website/</link><item><title>单片机 OLED 显示中文乱码终极排查：字库编码、源文件编码与编译器行为详解（2026实用指南）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/mcuoled/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/mcuoled/</guid><description>单片机（如STM32、51、ESP32等）驱动 OLED（SSD1306/SSD1309 等）显示中文时，经常出现乱码、空白或不显示。核心原因几乎都是字库编码与源文件编码及编译器多字节字符处理不匹配。本文总结常见坑点、排查流程、Keil/IAR/VSCode 等工具的正确配置方法，以及2026年推荐的编码方案。</description><pubDate>Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>汽车电子系统电磁兼容性（EMC/EMI）设计指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt636/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt636/</guid><description>在现代汽车中，从自动驾驶传感器到高压动力总成，电子设备的密度达到了前所未有的高度。汽车环境对 EMC 的要求极其严苛（需符合 CISPR 25 标准），不仅要防止外界干扰影响行车安全，还需确保系统自身不干扰敏感的收音机和通信频段。本文总结了 10 个实战布局与电路设计技巧，助你通过严苛的汽车级认证。</description><pubDate>Tue, 18 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>工业过程控制系统中电阻桥式压力传感器的设计要点</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt640/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt640/</guid><description>电阻桥式压力传感器是工业自动化的基石。然而，由于其输出信号微弱（通常为 mV 级）且易受环境温漂影响，设计高性能的信号调理电路极具挑战。本文从传感器拓扑、精密放大器选型、ADC 分辨率优化及模拟输出级（4-20mA）四个维度解析设计要点。</description><pubDate>Thu, 16 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>步降转换器（Buck）PCB 布局的五个黄金法则</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt614/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt614/</guid><description>在开关电源（SMPS）设计中，电路图只完成了 50% 的工作，剩下的 50% 取决于 PCB 布局。不合理的布局会引入巨大的电磁干扰（EMI）、输出纹波，甚至导致 IC 在瞬态过压下烧毁。本文以 TPS62130A 为例，总结了实现稳健布局的五个核心步骤。</description><pubDate>Sat, 16 Nov 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Fly-Buck™ 转换器在 PLC 中的隔离设计与 EMC 优化实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt615/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt615/</guid><description>在 PLC、传感器及过程仪表设计中，如何在宽输入电压下提供廉价、可靠且符合 EMC 标准的多路隔离电压轨（如 5V/±15V）是工程师面临的难题。本文详细解析 Fly-Buck™ 拓扑的工作原理及其在工业电磁环境下的防护策略，探讨其相比传统 Flyback 拓扑在 PLC I/O 模块中的优势。</description><pubDate>Wed, 16 Oct 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>带阻滤波器选型：为什么 Bainter 拓扑优于 Sallen-Key 与 MFB？</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt613/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt613/</guid><description>带阻滤波器（陷波器）在抑制 50/60Hz 工频干扰及特定频率反馈抑制中至关重要。然而，许多工程师在选择拓扑时常面临 Q 值不稳定和频率偏移的困扰。本文对比分析了 Sallen-Key、MFB 及 Bainter 三种拓扑，揭示 Bainter 拓扑在高性能精密应用中的独特优势。</description><pubDate>Wed, 11 Sep 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>CMOS 模拟开关：导通电阻非线性引起的失真与补偿策略</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt612/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt612/</guid><description>在数据采集系统（DAQ）和音频处理电路中，CMOS 模拟开关是多路复用的核心。然而，其导通电阻（\( R_{ON} \)）随输入电压变化的非线性特征会引入显著的总谐波失真（THD）。本文分析了 \( R_{ON} \) 的物理特性，并探讨了如何通过负载匹配与反馈回路设计来消除这种失真。</description><pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高保真耳机驱动：差分放大器的稳定性设计与双反馈优化</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt630/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt630/</guid><description>随着 24-bit/192kHz DAC 成为移动设备的标配，后端耳机放大器的失真表现成为制约音质的瓶颈。耳机作为非线性感容负载，极易引发放大器高频振荡。本文探讨如何通过**双反馈拓扑（Dual-Feedback Topology）**在不牺牲输出阻抗的前提下，解决容性负载带来的稳定性挑战。</description><pubDate>Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>JESD204B 多设备同步：确定性延迟的核心要求解析</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt628/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt628/</guid><description>在 5G 通信、相控阵雷达及大规模 MIMO 系统中，波束成形技术要求数十个 ADC/DAC 通道实现**纳秒级甚至皮秒级的相位同步**。JESD204B 标准通过引入“确定性延迟”解决了这一难题。本文重点解析子类 1（Subclass 1）架构下实现多设备同步的四个核心要求：时钟对齐、SYSREF 时序、弹性缓冲区管理及 NCO 同步。</description><pubDate>Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>混合信号传感器信号调理器（SSC）的两步校准技术解析</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt641/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt641/</guid><description>在压力、温度及位置监测等高精度应用中，混合信号集成电路（IC）承担着将微弱、非线性的传感器信号转化为精密数据的任务。然而，传感器自身的离散性与模拟信号链的非理想性是精度的“杀手”。本文将详细解析两步校准过程，探讨如何通过数学建模消除系统级误差。</description><pubDate>Tue, 16 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>混合信号传感器信号调理器（SSC）的两步校准技术</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt625/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt625/</guid><description>在压力、温度及位置传感器应用中，传感器本身的非线性与调理器模拟前端（AFE）的温漂是精度的最大杀手。本文深入探讨混合信号调理器的**两步校准法**：通过隔离后端 DAC 与前端 ADC 的误差，利用多点温度补偿曲线拟合，实现系统级的零漂移与高线性度。</description><pubDate>Tue, 12 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>设计 ADC 反混叠滤波器的频域分析与实战建议</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt626/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt626/</guid><description>在逐次逼近型（SAR）ADC 系统设计中，反混叠滤波器（AAF）不仅负责限制信号带宽，还承担着抑制奈奎斯特频率之外噪声重叠的任务。本文通过频域分析，解析如何根据 ADC 分辨率确定滤波器的增益误差、角频率以及对运算放大器 GBW 的具体要求。</description><pubDate>Mon, 16 Oct 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>GaN/SiC 时代的高速高压测量技巧与探头设计</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt627/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt627/</guid><description>随着氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）功率 FET 的普及，开关速度已跨入纳秒甚至亚纳秒级（1–5 ns）。传统的测量设备若不经过优化，其寄生参数将导致严重的振铃（Ringing）或虚假波形。本文探讨如何平衡 DC 精度与高 AC 保真度，设计出满足 500 MHz 带宽需求的嵌入式高压探头电路。</description><pubDate>Wed, 16 Aug 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>多千兆位系统中的信号救星：连续时间线性均衡（CTLE）深度解析</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt629/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt629/</guid><description>随着数据速率跨入 12Gbps 甚至 25Gbps 以上，PCB 走线不再是理想的导体，而是一个复杂的低通滤波器。信号在传输过程中会经历严重的频率依赖性损耗。本文将深入探讨线性均衡（尤其是 CTLE）的工作原理、频域特性及其在 PCIe、以太网等高速标准中的应用补偿策略。</description><pubDate>Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高效率过渡模式（TM）无桥 PFC 电源设计实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt599/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt599/</guid><description>在 80 PLUS 钛金/铂金级电源设计中，传统整流桥的压降已成为效率提升的瓶颈。本文探讨如何利用低成本的模拟控制器实现过渡模式（Transition Mode, TM）无桥 PFC，分析其回流路径、电流感应及零电流检测（ZCD）的优化方案，并提供实验数据验证。</description><pubDate>Fri, 12 May 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>LED 性能优化与显示背光系统的硬件设计实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt617/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt617/</guid><description>在便携式设备设计中，背光系统往往是功耗占比最高的部分（可达 30% 以上）。本文以 10 英寸 LCD 屏为例，探讨如何通过提取 LED 数据手册中的非线性参数，重新构建“电流-效能”模型，在确保显色质量（白点一致性）的同时，实现系统功耗的最小化。</description><pubDate>Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>汽车通信接口技术全解析：CAN总线、车载以太网与FPD-Link的协同之道</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt560/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt560/</guid><description>随着汽车电子系统的日益复杂化，车辆内外的各个系统需要实现高效的数据传输。本文探讨了三种汽车通信标准：控制器局域网（CAN总线）、以太网（Ethernet）和平面显示接口（FPD-Link），并分析了它们各自的适用场景和优势。</description><pubDate>Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>闭环电机控制：深度解析旋转编码器与解析器（Resolver）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt568/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt568/</guid><description>在电机控制系统中，闭环控制用于确保电机按照预期的速度和位置运行。无论是汽车、卫星还是工厂自动化设备，位置反馈传感器都是电机控制系统的关键部分。</description><pubDate>Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>深度设计：如何优化充电电路以最大化电源效率与系统稳定性</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt569/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt569/</guid><description>这篇笔记简单介绍了如何通过设计优化充电电路，以提高从电源适配器获取最大功率并减少电源崩溃的风险。</description><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>低功耗穿戴设备的无线充电解决方案</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt570/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt570/</guid><description>随着智能穿戴设备的微型化，传统物理接口已成为防水设计和空间利用的瓶颈。本文探讨了基于 Qi 标准的低功耗无线充电方案，分析了线圈设计、功率损耗及芯片选型等核心挑战，并为超薄、小电池容量设备的硬件实现提供优化思路。</description><pubDate>Sun, 18 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>电源管理中的系统遥测（Telemetry）技术</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt571/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt571/</guid><description>遥测是通过数字接口（如 PMBus、I2C 或 SPI）对系统物理参数进行实时测量、控制和自动传输的技术。在现代高性能电源架构中，遥测不仅是监控手段，更是实现动态性能优化（如负载均衡、热管理）的核心。本文将探讨遥测的实现路径及其在 FPGA/ASIC 等高功耗场景下的应用。</description><pubDate>Mon, 18 Jul 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高功率便携设备的电池充电管理深度解析</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt572/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt572/</guid><description>随着 5G 通信、高性能处理器在便携设备中的普及，电池续航与快速充电成为设计的核心考量。本文针对单节锂离子电池（Li-Ion）方案，分析线性与开关充电拓扑的差异，探讨动态功率路径管理（DPPM）的实现，并分享在热受限设计中的优化策略。</description><pubDate>Wed, 18 May 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>工业环境中的热管理与电磁干扰（EMI）防护实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt573/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt573/</guid><description>工业控制与传感系统是生产线的“大脑”与“神经”，但极端的温湿度和强电磁干扰（EMI）常使其面临严峻考验。本文探讨如何通过热阻建模、EMI 抑制及多级 ESD 防护技术，构建符合工业级可靠性标准的电子系统。</description><pubDate>Wed, 06 Apr 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>汽车发动机爆震传感器信号调理系统设计</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt580/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt580/</guid><description>发动机爆震（Knock）是制约热效率提升的关键因素。本文通过分析爆震传感器的物理特性，探讨如何利用高度集成的信号调理芯片（如 TPIC8101）对高频振动信号进行带通滤波、积分和数字化处理，从而为 ECU 提供精准的点火提前角调整依据。</description><pubDate>Sun, 16 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>FPD-Link III 在汽车视觉系统中的应用与设计实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt581/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt581/</guid><description>随着高级驾驶辅助系统（ADAS）的普及，车载视频传输对带宽和延迟提出了严苛要求。本文深入探讨 FPD-Link III 技术在多摄像头同步、双向控制及同轴供电（PoC）方面的核心优势，并针对硬件设计中的电感选型与信号完整性给出具体建议。</description><pubDate>Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>LVDT 位置传感器的信号解调与非线性补偿技术</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt582/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt582/</guid><description>在精密工业与汽车电子领域，LVDT 传感器以其高可靠性和无限分辨率著称。然而，信号链中的非线性畸变常成为精度瓶颈。本文分析了高频载波调制下的 LVDT 信号特性，对比了峰值法与平均法解调技术，并探讨了如何利用带通滤波器（BPF）消除高阶谐波引起的非线性误差。</description><pubDate>Sat, 18 Sep 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高效率运算放大器噪声测试与 1/f 噪声快速外推技术</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt583/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt583/</guid><description>在精密信号链设计中，运算放大器（Op Amp）的噪声表现直接决定系统的信噪比（SNR）。虽然数据手册给出了噪声典型值，但批次间的离散性要求生产线必须进行快速噪声筛查。本文探讨了一种基于频谱特性外推的降测技术，旨在通过缩短 1/f 噪声测试周期，将测试效率提升 100 倍以上。</description><pubDate>Thu, 08 Jul 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高效非反向 Buck-Boost 转换器：拓扑对比与设计优化</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt584/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt584/</guid><description>在 IPC、汽车电子及电池供电设备中，输入电压随电池放电或负载波动常会跨越输出电压设定值。本文对比了 SEPIC、Zeta 及双开关 Buck-Boost 拓扑的优劣，重点探讨如何通过多模式切换优化双开关架构的转换效率。</description><pubDate>Sun, 16 May 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>提升轻载效率：PFC 电路中的 AC 周期跳过（Burst Mode）技术</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt585/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt585/</guid><description>在现代电源设计（如 80 PLUS 钛金牌标准）中，轻载效率（10%-20% 负载）已成为关键指标。传统的 CCM/DCM 转换在极轻载下效率剧降。本文探讨一种基于数字控制的 AC 周期跳过技术，通过在零交叉点关断功率级，有效削减开关损耗并优化 THD 表现。</description><pubDate>Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>精密 DAC 的 SPICE 模型建模与系统级验证实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt596/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt596/</guid><description>在精密模拟电路设计中，系统级验证的准确性往往直接决定了产品的开发周期和最终可靠性。本文探讨了如何利用 TI 高精度 SPICE 模型，在 TINA-TI™ 环境下对以 DAC8411 为核心的 0-20mA 电流环系统进行 DC/AC 特性仿真，并深入分析偏移电压、增益误差等非理想因素对系统整体精度的影响。</description><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高可靠低功耗隔离传感系统的硬件设计</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt597/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt597/</guid><description>在现代工业系统（如变频器、储能系统 ESS）中，电流分流监测（CSM）不仅要求极高的测量精度，更面临复杂的电气隔离需求。本文从隔离等级定义出发，探讨以 AMC1305 调制器为核心的隔离传感架构，并量化分析低功耗特性对系统增益及偏移误差的显著改善作用。</description><pubDate>Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>FPGA 电源排序方案：从基础级联到数字监控</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt598/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt598/</guid><description>在现代高性能 FPGA 系统中，复杂的工艺节点决定了其对供电系统的严苛要求。多达 10 条以上的电源轨（Rail）不仅需要极高的稳压精度，更必须遵循特定的上电/掉电时序。本文分析了四种主流的电源排序方案，探讨其在可靠性、成本与灵活性之间的权衡。</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2020 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>准确测量超低静态电流设备的效率：实验设置与误差补偿</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt558/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt558/</guid><description>在测量超低静态电流（IQ）设备的效率时，常见的误差来源于实验设置。对于静态电流小于1 µA的设备，测量电流非常小，可能导致测得的轻负载效率低于数据手册中提供的效率值，甚至低于实际应用中的效率值。</description><pubDate>Sat, 18 Jul 2020 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>混合信号系统中的接地：从理论到 PCB 实战</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt499/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt499/</guid><description>在现代电子学中，信号处理通常涉及模拟和数字组件，因此混合信号系统在许多应用中至关重要。这些系统通常使用模拟-数字转换器（ADC）和数字-模拟转换器（DAC）来桥接模拟和数字领域。然而，在噪声的存在下处理高动态范围的模拟信号，并保持信号的完整性，是一个巨大的挑战。</description><pubDate>Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>实现数字控制的可编程增益放大器 (PGA) 方案：基于重置积分器的创新设计</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt500/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt500/</guid><description>在一些应用中，需要将具有高动态范围的模拟信号数字化。常见的数字化方法是在模拟到数字转换器 (ADC) 之前添加一个外部可编程增益放大器 (PGA)。</description><pubDate>Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>实战全攻略：48V转5V 60A交错式有源钳位正激变换器设计</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt501/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt501/</guid><description>传统单相正激在60A大电流下电感饱和、损耗爆炸？本文完整拆解交错式有源钳位正激（Interleaved Active Clamp Forward）拓扑，从匝比/频率/有源钳位/ZVS到同步整流MOS选型、180°相移同步控制、PCB布局全流程，实测效率&gt;92%，纹波&lt;50mV，完美解决电信级300W电源功率密度与热难题。</description><pubDate>Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>实战指南：用标准同步Buck控制器实现高效负向Boost转换器</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt516/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt516/</guid><description>没有现成负压升压芯片？本文完整拆解用成熟同步Buck控制器（如TPS54020）“镜像”实现负向Boost方案，从拓扑演变、占空比换算、VDD电压应力、RHPZ补偿到电流限流计算，一步步教你从现有-5V总线高效生成-12V@6A，效率&gt;88%，外围极简，完美解决POL负电压轨难题。</description><pubDate>Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>数字电流平衡控制实战：交错升压PFC中三套方案深度对比与UCD3138实现</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt517/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt517/</guid><description>两相交错升压PFC在1kW+应用中电流不平衡极易导致单相过热、THD恶化。本文完整拆解三种数字平衡策略（逐周期、半周期、双独立回路），重点给出基于UCD3138的双回路硬件加速实现、采样时序、补偿设计与实测效果，帮助你轻松实现&lt;3% THD、高效率、高可靠性的高功率PFC设计。</description><pubDate>Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>CAN总线物理层调试实战全攻略：示波器眼图+终端匹配+ACK诊断</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt529/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt529/</guid><description>CAN通信中断、Error Counter暴增、波形振铃？本文给出标准化物理层调试流程：静态阻抗检查、动态TXD驱动验证、差分眼图分析、ACK位诊断，一步步帮你定位终端电阻缺失、Stub过长、共模干扰等90%硬件故障。附完整排查表、示波器设置与工程铁律，5分钟让CAN总线从“疑难杂症”变成“稳定运行”。</description><pubDate>Sun, 16 Jun 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>混合信号传感器调理实战：反混叠滤波器设计与多通道MUX陷阱避坑</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt530/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt530/</guid><description>传感器信号微弱、非线性、多模态共用ADC时最容易发生混叠和建立时间不足。本文系统拆解反混叠滤波器（AAF）设计、MUX切换陷阱、Nyquist边界处理、数字协同降噪全流程，附完整CheckList、避坑指南与工程铁律，帮助你在STM32/ADS系列平台上实现高SNR、高精度多传感器调理，彻底告别混叠干扰与通道串扰。</description><pubDate>Thu, 23 May 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高保真系统的基石：如何选型 LDO 以优化信号准确性</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/xxxlwyqxhwdx/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/xxxlwyqxhwdx/</guid><description>在医疗影像、RF 通信及精密测量系统中，电源噪声是系统精度的最大杀手。线性稳压器（LDO）因其能产生纯净电压并抑制输入纹波，成为信号链设计的核心。本文将深度解析 LDO 的核心指标 PSRR 与自身噪声（Noise），并揭示电容选型对动态稳定性的影响。</description><pubDate>Sat, 23 Feb 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>实战指南：基于WEBENCH®的模拟滤波器设计与ADC抗混叠实现</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt549/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt549/</guid><description>手动计算多级有源滤波器既繁琐又容易出错？本文手把手教你用TI WEBENCH® Filter Designer在5分钟内完成从Butterworth/Chebyshev/Bessel选型到SPICE仿真的全流程，重点解决ADC抗混叠滤波器（AAF）的运放GBW、建立时间和时域过冲问题，让你的混合信号系统SNR和精度一步到位。</description><pubDate>Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>低功耗反激转换器实战：10mW待机效率优化与UCC28710/PSR设计指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt557/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt557/</guid><description>手机充电器、电视待机电源如何轻松满足DoE Level VI和CoC V5 &lt;10mW待机要求？本文完整拆解反激拓扑从传统光耦到原边反馈（PSR）的演进，重点给出TI UCC28710（MOSFET）和UCC28720（BJT）两种低静态电流方案的选型、偏置损耗计算与实测数据，让你用最简外围实现92%+平均效率和微瓦级待机。</description><pubDate>Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>遗传算法优化 PID 控制器的 C 语言实现</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/ycsfyhpid/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/ycsfyhpid/</guid><description>遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一种基于自然选择和遗传机制的优化算法，广泛应用于复杂的参数优化问题。对于PID控制器，遗传算法可以用于自动调节比例（Kp）、积分（Ki）和微分（Kd）系数，以达到最佳控制效果。</description><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>STM32传感器标定实战：最小二乘法二次曲线拟合工程实现（附完整代码）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/stm32zxecfsf/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/stm32zxecfsf/</guid><description>传感器非线性误差如何在STM32上实时矫正？本文给出最小二乘法二次曲线拟合的完整解析法C代码（无需矩阵库）、FPU优化技巧、防除零处理，以及标定CheckList与避坑指南，在STM32F407上7个标定点计算仅需几十微秒，完美适用于温度、压力、电池SOC等高精度标定场景。</description><pubDate>Sun, 16 Dec 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>STM32以太网接口硬件设计全攻略：PHY选型、硬件协议栈与PCB布局实战指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/stm32ytwjksj/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/stm32ytwjksj/</guid><description>STM32F1/F4/F7以太网接入一直是最容易踩坑的模块。本文系统对比三种主流方案（内置MAC+PHY、W5500硬件协议栈、ENC28J60），附RMII时钟、隔离变压器、差分走线等关键硬件细节、决策表、CheckList与避坑指南，帮助你一周内完成稳定可靠的以太网硬件设计。</description><pubDate>Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>PID控制实战必读：抗饱和、微分滤波与滑模PID工程实现指南（附完整C代码）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/pidgjsfss/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/pidgjsfss/</guid><description>传统PID在执行器饱和、噪声干扰、参数时变场景下极易超调或震荡？本文系统拆解三种最实用的改进方案（Anti-Windup Back-calculation + 微分低通滤波 + 带边界层的滑模PID），提供可直接复制的C语言结构体实现、参数整定技巧与工程CheckList，适用于电机、无人机、温度、电源控制等嵌入式项目。</description><pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>STM32软件实现AES加解密：完整原理、工程代码与性能优化指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/stm32rjaesss/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/stm32rjaesss/</guid><description>STM32F1/F0等低成本芯片无硬件CRYP？本文提供可直接编译的软件AES（128位密钥、CBC模式）完整C代码、S-Box/T-Table优化、字对齐加速，以及嵌入式CheckList与避坑，帮助你在STM32F103（72MHz）上实现传感器数据帧几百微秒级加解密，满足IoT安全通信需求。</description><pubDate>Sat, 16 Jun 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>PID控制算法详解：从数学原理到位置式与增量式C语言工程实现</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/pidjbsfsx/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/pidjbsfsx/</guid><description>PID控制器是嵌入式控制的基石。本文从物理含义、数学公式出发，完整给出位置式（带抗饱和）和增量式PID的C语言工程实现、参数整定流程与CheckList，帮助你快速把理论转化为稳定可靠的硬件控制代码。</description><pubDate>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>硬件开发实战：双三极管镜像电路打造“零压降”理想二极管防护方案</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/ssjgjjfdgdl/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/ssjgjjfdgdl/</guid><description>传统二极管防反接/防倒灌压降大、发热严重？本文详解双三极管镜像比例电路 + P-MOSFET实现毫伏级零压降理想二极管方案，包含完整工作原理、选型指南、工程CheckList与避坑，适用于多电池并联、太阳能控制器、PoE等高效率电源防护场景。</description><pubDate>Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>C# 进阶指南：Win32 API 调用实现自定义 USB HID 设备通信</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/csharpusb/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/csharpusb/</guid><description>嵌入式硬件开发中最常见的上位机需求——与自定义 USB HID 设备实现免驱、双向高速通信。本文从 Win32 P/Invoke 完整流程（枚举、VID/PID 匹配、异步读写）到实用封装类，一步到位提供可直接使用的代码框架，并对比 2026 年主流 NuGet 库，帮助硬件工程师快速构建可靠、专业上位机。</description><pubDate>Sat, 18 Nov 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>电源防护设计必读：工业车载级防反接、浪涌抑制与EMI完整指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/dysjbhdl/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/dysjbhdl/</guid><description>电源入口是硬件系统的“生死门”。本文系统拆解四层防护架构（极性、瞬态、过载、EMI），详解TVS、PMOS理想二极管、LC滤波、PPTC选型策略与实战CheckList，帮助产品轻松通过ISO 7637-2、CISPR 25等严苛认证。</description><pubDate>Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>进阶实战：ESP32-CAM 开启 SD 卡 1位模式，释放关键 GPIO 资源</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/esp32cam1wire/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/esp32cam1wire/</guid><description>ESP32-CAM是由AI-Thinker开发的一款基于ESP32芯片的摄像头模块，广泛用于物联网（IoT）项目中，尤其适合于嵌入式开发和边缘计算应用。通过开启 SD 卡 1位模式，可释放 GPIO4（闪光灯）、GPIO12、GPIO13 等关键引脚。</description><pubDate>Sun, 18 Jun 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>ESP32-CAM实战：低成本定时延时摄影系统完整指南（附低功耗Deep Sleep代码）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/esp32cam1sdtime/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/esp32cam1sdtime/</guid><description>用不到50元的ESP32-CAM打造专业延时摄影机。本文提供完整硬件接线、优化Arduino代码（支持Deep Sleep超低功耗、持久照片编号、PSRAM智能切换）、电源避坑全攻略与CheckList，5分钟上手实现SD卡自动定时拍照，适合监控、野外延时、自然观察等项目。</description><pubDate>Thu, 18 May 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>C# 进阶指南：构建稳健的 Windows HID 通信框架（生产级）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/csharpusbhid/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/csharpusbhid/</guid><description>上一篇 Win32 P/Invoke 基础篇之后，本文进阶讲解如何构建工业级 HID 上位机框架：三层架构、异步非阻塞、自动重连、Report 协议封装。提供完整可直接使用的 C# 类库代码，彻底解决设备掉线、UI 卡死、内存泄漏等生产痛点，助力嵌入式硬件工程师快速交付可靠上位机。</description><pubDate>Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>混合信号PCB接地设计实战全攻略：星形单点、多点机箱与分区布局</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/tislyt512/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/tislyt512/</guid><description>混合信号系统中最容易被忽视却最致命的环节就是接地。拆分AGND/DGND还是统一平面？ADC星形接地如何实现？多板机箱系统是多点还是单点？本文系统拆解电流回流路径、分区布局、星形/多点策略，附完整CheckList、避坑指南与工程铁律，帮助你显著提升SNR、ENOB并轻松通过EMC认证。</description><pubDate>Thu, 23 Feb 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>高精度 IMU 姿态解算：基于 ICM-20602 的四元数 Mahony 滤波实现</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/icm20602/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/icm20602/</guid><description>基于 ICM-20602 六轴传感器的姿态解算完整方案，采用四元数 + Mahony AHRS 滤波（PI 误差补偿），可实现高精度 Pitch/Roll/Yaw 输出，适用于平衡车、无人机、四足机器人等项目。</description><pubDate>Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>EMC设计必读：32个工业与消费电子标准防护电路图集（附选型与布局指南）</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/emcdlsl/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/emcdlsl/</guid><description>电磁兼容（EMC）是硬件量产前最容易卡壳的环节。本文精选电源接口、通讯总线、视频接口、时钟电路等32个最常用EMC标准防护电路，包含典型拓扑、关键器件推荐、布局要点与CheckList，帮助产品快速通过IEC 61000、GB/T 17626、CISPR 25、ISO 7637等严苛认证。</description><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>倍压整流电路设计与优化：从原理到高电压小电流电源实践</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/byzldlsjyh/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/byzldlsjyh/</guid><description>当需要用低电压产生高电压且电流需求很小（mA级甚至μA级）时，倍压整流电路（Voltage Multiplier）是简单经济的经典方案。本文系统详解二倍压、三倍压及Cockcroft-Walton多级倍压的工作原理、压降/纹波公式、器件选型、高压安全及工程优化，助力嵌入式与工业电源设计。</description><pubDate>Sun, 18 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>理想二极管详解：MOSFET + 比较器实现超低损耗反向电流保护实战指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/mosfetbjqfdlbh/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/mosfetbjqfdlbh/</guid><description>传统二极管防反接压降大、发热严重？本文深入拆解用MOSFET + 比较器构建“理想二极管”的经典方案，包含完整工作原理、浮动电源设计、关键参数选型、迟滞抗干扰优化，以及CheckList与避坑指南。适合分布式电源、车载双电池、服务器冗余供电等高效率场景。</description><pubDate>Sat, 23 Jul 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>硬件知识笔记：三极管（BJT）核心原理、放大电路与开关应用实战指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/sanjiguan/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/sanjiguan/</guid><description>三极管（BJT）是模拟电路与开关驱动的基础元件。本文系统讲解NPN/PNP结构、工作区、共射/共集放大、继电器驱动等实战要点，附选型指南、CheckList与避坑，帮助硬件工程师快速掌握从放大到开关的全流程应用。</description><pubDate>Sun, 12 Jun 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>进阶电源设计：比较器 + MOSFET 打造“理想二极管”实现高效反向电流保护 (RCP)</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/bjqmosfetfxdlbhsj/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/bjqmosfetfxdlbhsj/</guid><description>在分布式电源、热插拔、冗余供电系统中，反向电流保护至关重要。本文详解如何用比较器驱动 MOSFET 构建低压降（&lt;50mV）、高效率的理想二极管方案，远胜传统肖特基二极管。</description><pubDate>Mon, 23 May 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>硬件选型必读：电感器核心参数详解与实战选型笔记</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/diangan/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/diangan/</guid><description>电感选型是电源与硬件设计中最容易踩坑的环节。本文系统拆解电感核心参数（L、DCR、Irms、Isat、SRF），附完整CheckList与避坑指南，帮助工程师快速避开纹波、发热、效率低下等问题。</description><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>硬件选型必读：电容核心参数详解与工程实战指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/dianrong/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/dianrong/</guid><description>电容选型是硬件开发中最容易埋雷的环节之一。DC Bias效应、ESR、极性、寿命等问题稍有不慎就会导致电源噪声、爆板或产品早期失效。本文系统梳理电容种类、关键参数与实战选型CheckList。</description><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>硬件选型必读：电阻核心参数详解与工程实战指南</title><link>https://hw.rscclub.website/posts/dianzu/</link><guid isPermaLink="true">https://hw.rscclub.website/posts/dianzu/</guid><description>电阻虽是最基础的无源元件，但功率计算错误、降额不足、TCR与电压应力选择不当，极易导致发热、精度漂移或元件击穿。本文系统拆解封装、参数、标号、热敏电阻应用与完整CheckList。</description><pubDate>Wed, 13 Jan 2016 00:00:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>