赵老师: - 电源电子领域最专业的工程师首选论坛-电源网

合集下载

电子电器维修工程师招聘面试题与参考回答(某世界500强集团)

电子电器维修工程师招聘面试题与参考回答(某世界500强集团)

招聘电子电器维修工程师面试题与参考回答(某世界500强集团)(答案在后面)面试问答题(总共10个问题)第一题题目:您认为作为一名电子电器维修工程师,最重要的个人素质是什么?请结合您的经历或理解进行阐述。

第二题题目:请描述一次您成功解决一个复杂电子电器维修问题的经历。

在描述过程中,请详细说明以下方面:1.问题出现的背景和具体症状;2.您是如何诊断问题的;3.您采取了哪些维修措施,以及为什么选择这些措施;4.最终问题是如何解决的,您从中得到了哪些经验和教训。

第三题题目:请描述一次您在电子电器维修过程中遇到的最具挑战性的问题,以及您是如何解决这个问题的。

第四题题目:请您详细描述一次您在维修过程中遇到的最大挑战,以及您是如何解决这个问题的。

第五题题目:请描述一次您在电子电器维修过程中遇到的最为复杂的问题,包括问题的主要表现、您是如何分析问题的、采取了哪些维修步骤,以及最终是如何解决这个问题的。

第六题题目:请您描述一次您在电子电器维修过程中遇到的复杂问题及您是如何解决这个问题的。

第七题问题:您在过去的工作经历中,遇到过最复杂的一次电子电器维修案例是什么?请详细描述一下问题、您是如何分析的以及最终的解决方案。

第八题题目:请描述一次您在维修电子电器设备时遇到的最具挑战性的问题,以及您是如何解决这个问题的。

第九题题目:请描述一次您处理过的最复杂或最具挑战性的电子电器维修案例。

在案例中,详细说明问题的诊断过程、您采取的维修策略以及最终解决问题的方法。

第十题题目:请您描述一次您在解决一个复杂的电子设备故障时所遇到的最大挑战是什么?您是如何诊断并最终解决这个问题的?招聘电子电器维修工程师面试题与参考回答(某世界500强集团)面试问答题(总共10个问题)第一题题目:您认为作为一名电子电器维修工程师,最重要的个人素质是什么?请结合您的经历或理解进行阐述。

参考回答:作为一名电子电器维修工程师,我认为最重要的个人素质是“责任心”。

电容的使用

电容的使用

专业电子/电源技术论坛 产品名称密级 所有内部公开 产品版本所有 共32页无源滤波元器件-电容的介绍和深入认识(仅供内部使用)分析:白世松邓勇威 王德永 卢海炤 林健明 日期:2003-03-12 拟制:邓勇威 日期:2003-03-31 审核: 景焕强 利冠华 唐小军吴刚开 向光恒张坤(SI 研究部) 日期:yyyy-mm-dd批准:白世松 日期:yyyy-mm-dd华为技术有限公司版权所有 侵权必究无源滤波元器件-电容的介绍和深入认识关键词:钽电容、铝电容、陶瓷电容、滤波、ESR、ESL、可靠性摘要:无源滤波元器件中,电容是一个很重要的基本元器件,但应用中由于对电容的认识不深,存在一些不正确的使用而造成问题。

本文主要针对我司常用的三类电容(铝电容、钽电容和陶瓷电容),从电容结构、制造工艺入手,结合滤波模型关注的参数性能进行深入的剖析,最后引出如何正确可靠应用电容。

结构上采取每类电容一大章,每一章三小节分析:第一小节简单介绍电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍电容使用中的物理可靠性问题需要关注的地方。

同时附录还对三类电容在参数、特性及应用上做了深入的比较。

缩略语清单:缩略语英文全名中文解释SwitchingNoise 同步开关噪声SSN SimultaneousMLCC Multiple Layer Ceramic Capacitor 叠层陶瓷片状电容Factor 损耗因子DF DissipationESR Equivalent Series Resistor 等效串联电阻前言:对于器件自身产生的SSN噪声(同步开关噪声),主要是利用电容的对交流信号呈现低阻的特性来”滤除”的(噪声是不能被滤除掉的,只是被低阻导至地平面,使电源和地平面处于同一电位),即根据目标阻抗的概念,通过在电源两端并联各种规格的电容,从而实现在器件端往电源两端看,电源内阻在要求频段范围内低于目标阻抗[32 ];而要滤除电源自身(如开关电源噪声)或外界耦合过来的噪声,单纯的电容低阻滤波并不能很好的达到目的(因为单纯的并联电容只是一个简单的单极点滤波器)[18],这时就要考虑其他手段,如串上电感或磁珠等对噪音呈现阻挡特性的器件,如PI滤波、EMI滤波电路,或使用有源滤波电路(如运放或后级线性电压调整器电路)等。

电子工程师必须知道的60个网址

电子工程师必须知道的60个网址

电子工程师归纳总结的60个电子行业技术网站,电子工程师必备网站:资料(PDF芯片)查询类IC/PDF查询电子元器件查询/IC/PDF查询/器件手册/电子技术文章资源下载类今日电子中国电子资源网:中国电子进修网电子设计技术网: 21IC 电子工程专辑:国际电子商情:北极星电子技术网大虾电子网/ET电子技术网老古开发网我爱研发网http://www.*.com/变频技术应用/网易电器/index_dq.htm中国IT技术门户/无线电/电子爱好者/PCB信息网/中国PCB技术网/电子论坛电子论坛/21IC社区综合电子论坛/bbs/电子产品世界论坛中电网技术论坛/中国电子进修论坛:光电论坛/bbs/大虾电子论坛/bibis/电子工程世界论坛国际电子技术论坛/伟纳单片机论坛/forum.asp中国PCB论坛/index.htm家电论坛广播论坛EDA专业论坛/bbs/研发BBS http://www.*.com/bbs/电子工程博客中国电子工程博客/blog21IC博客工控博客/电源网博客/blog/EDA博客/blog中国电子网博客电子人博客中国子设计网博客中电网博客/进修博客/html/blog.html 工控博客电路图电子电路图网:电路图/单片机类单片机平凡网单片机/AVR单片机/周立功单片机/home.asp晶控电子/PIC学习网:嵌入式技术网/DSP专业资讯网/。

3842保护电路经验

3842保护电路经验

/bbs/d/12/2869.html PDF created with FinePrint pdfFactory trial version
2007-12-10
3842电 路 的 保 护 ---个 人 经 验 ( 原 创 )
SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263。
原 生 产 厂 家 现 货 热 销 ! 028-87846900-218, 13084442786。
CR6842兼 容 SG6842J/LD7552/OB2268/OB2269。 成都启科技有限公司致力高性能功率集成电路及音频集成电路的主要设计与推广,拥有多种专利技术,坚持产品服
逍遥子 等级:
论 坛 积 分 :261 发 贴 数 :237 第 1贴
电池充电与管理 焊 接 ,电 镀 电 源
专业英语 移 动 /野 外 电 源 Chroma专 栏
逆变 感应加 商务
元器件 电力论坛
设为关注
刷新
加入收藏
2003
3842电 路 的 保 护 用 UC3842做 的 开 关 电 源 的 典 型 电 路 见 图 1。 过 载 和 短 路 保 护 , 一 般 是 通 过 在 开 关 管 的 源 极 串 一 个 电 阻 ( R4) , 把 电 流 信 第 3脚 来 实 现 保 护 。 当 电 源 过 载 时 , 3842保 护 动 作 , 使 占 空 比 减 小 , 输 出 电 压 降 低 , 3842的 供 电 电 压 Vaux也 跟 着 降 低 , 能 工 作 时 , 整 个 电 路 关 闭 , 然 后 靠 R1、 R2开 始 下 一 次 启 动 过 程 。 这 被 称 为 “ 打 嗝 ” 式 ( hiccup) 保 护 。 在 这 种 保 护 状 作 几 个 开 关 周 期 , 然 后 进 入 很 长 时 间 ( 几 百 ms到 几 s) 的 启 动 过 程 , 平 均 功 率 很 低 , 即 使 长 时 间 输 出 短 路 也 不 会 导 致 电 漏 感 等 原 因 , 有 的 开 关 电 源 在 每 个 开 关 周 期 有 很 大 的 开 关 尖 峰 , 即 使 在 占 空 比 很 小 时 , 辅 助 电 压 Vaux也 不 能 降 到 足 够 低 辅 助 电 源 的 整 流 二 极 管 上 串 一 个 电 阻 ( R3) , 它 和 C1形 成 RC滤 波 , 滤 掉 开 通 瞬 间 的 尖 峰 。 仔 细 调 整 这 个 电 阻 的 数 值 , 满 意 的 保 护 。 使 用 这 个 电 路 , 必 须 注 意 选 取 比 较 低 的 辅 助 电 压 Vaux, 对 3842一 般 为 13~ 15V, 使 电 路 容 易 保 护 。

开关电源中电容器的选择

开关电源中电容器的选择
• 能量关系Βιβλιοθήκη C=Po=
f
(U
2 p

U
2 v
)
Po
=
fU
2 p
(1

k
2
)
α Po
fU
2 i min
Uip
Uv
α= 1
2(1− k 2 )
k= Uv/Up;
t
Ii Ii
U p = 2Uimin
脉冲宽度
t = cos−1 k
2π f
D = t = 2 ft = cos−1 k
T /2
π
流过电容的交流有效值 Iac = β CfUimin
6
2.电压定额
电容器介质中的电场强度大于它的允许电场强度,这是 绝缘介质中的电子被拉出来,产生雪崩效应,引起介质
击穿。额定电压一般比击穿电压低。高电压定额的电容
需要更厚的介质,比低电压体积大。
额定直流电压:电容两极能施加的最高直流电压。
额定交流电压:受损耗限制,一般比直流电压低得多。 并随频率增加允许交流电压降低。
8
各种电容引线结构典型ESL
• SMT元件典型值在2~8nH。 径向引线型电容在10nH~ 30nH,螺旋端子电容 20~50nH,轴向引线型低于 200nH。
容芯卷绕大,平叠小。
9
4. 纹波电流和dv/dt定额
电容温升是ESR损耗引起的。为了保证电容的寿 命,电容规定了允许纹波电流值,而有些电容规 定了电压变化率,即dV/dt,一般用V/μs表示。
2
定义: Q = CU 或 C = Q U
电容量与结构和介质有关:
C
=
εA
d
=
ε0εr A

电子工程专辑网站论坛RF设计问答精萃

电子工程专辑网站论坛RF设计问答精萃

电子工程专辑网站论坛RF设计问答精萃电子工程专辑网站论坛自改版后,吸引了大批具有多年设计经验的工程师参与,在此,我们选出一些来自论坛的精彩问答,以使更多工程师受惠。

更多精彩问答,请见。

关于CC1100通讯的问题问:最近设计一个通讯系统,使用飞利浦89LV51RD2控制Chipcon的CC1100射频芯片进行数据传输。

在接收端,接收到的最后三个字节发生错误。

如当发射的有效数据为80个字节时,只能正确收到77个字节;当发射的有效数据为5个字节时,可正确收到2个字节。

而且每一次收到的错误字节的具体数据值都相同,而不是随机出现的。

原因何在?通讯设置如下:采用2FSK通讯,数据速率为1.2Kbps,调制深度为50KHZ,接收滤波宽度为500KHZ,中心频率为868MHZ,使用可变数据包长度的传送方式。

答:你是采用变帧长发送吗?发送时最好将数据全部写入FIFO,再发送。

我遇到过前面固定长度的数据正确,后面全错误的问题,采用上面措施即可。

关于红外传输问题问:做一红外感应器(简单通断,没有编码),选用HS0038一体化红外接收头。

由于电路中已经使用了六反相器CC4069的四个非门,为了节约把余下的二个非门接成38KHZ的信号发生器,经过一只8050推动红外发光管。

可是接收电路一点反应也没有。

不知道为什么?答:你只发射了载波,没有发送调制信号,所以接收不到有用的信号,只有载波。

关于射频前端电压保护问题问:ZL10039的基准设计通过一个电容直接接到LNB,LNB的H/V电压变化和雷击等都会影响ZL10039的RF输入的可靠性,是否需要增加保护电路,防止ZL10039的RF输入内部高放损坏?答:设计的时候,RF输入端已经考虑了这个问题,使用外围电路没必要增加成本。

输入那个75欧电阻,一定不可以假焊,否则会引起太高的脉冲电压击穿内部电路,建议用两个150欧并联代替75欧电阻。

关于高频布线问题问:近来打样的几片产品样板,发现最高频率只能600MHZ,且无法提升,而这是无法满足产品要求的,请教各位关于PCB板材方面的知识。

第6讲 电感和反激变压器设计

第6讲电感和反激变压器设计
赵修科
【期刊名称】《《电源技术应用》》
【年(卷),期】2007(31)12
【摘要】电源工程师最头痛的问题之一是磁元件问题。

磁元件不同于其它电子元件,大多数磁元件是量身定制的,这要求电源工程师必须具有电磁基本知识,尤其是高频下磁元件特性,以及工艺结构对磁元件特性的影响等。

而在学校磁的知识学习得很少,尤其高频下磁元件学习更少。

本刊特邀赵修科教授就此专题展开系列讲座,系统地介绍了磁的基本原理和高频磁元件设计的有关问题,本讲座共分为六讲。

【总页数】7页(P43-49)
【作者】赵修科
【作者单位】南京航空航天大学江苏南京210016
【正文语种】中文
【中图分类】TM402
【相关文献】
1.一种实用的反激开关电源变压器设计方法 [J], 周党培;陈业仙
2.它激式反激AC/DC开关电源驱动控制集成电路AN8021NS/L/SB [J], 郑国川
3.高频变压器设计时的漏电感和分布电容的探究 [J], 曹洪武
4.它激式反激AC/DC开关电源驱动控制集成电路AN8021NS/L/SB [J], 郑国川
5.一种正激加反激通用辅助电源模块的设计与实现 [J], 张军军
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

清华大学电子工程系各研究所科研方向及导师相关信息

网络与人机语音通信研究所..................................................................................................... 11 简介..................................................................................................................................... 11 研究方向............................................................................................................................. 11 联系方式.............................................................................................................................12
通信与微波研究所....................................................................................................................... 1 通信技术方向...........................................................................................................................1 数字传输系统、网络及 SoC 课题组................................................................................... 1 多媒体通信技术研究组....................................................................................................... 2 数字电视技术研究中心宽带传输课题组........................................................................... 2 通信网络研究室................................................................................................................... 3 曹志刚、刘序明、晏坚课题组........................................................................................... 4 无线与移动通信技术研究中心无线通信课题组............................................................... 5 陆建华教授课题组............................................................................................................... 7 电磁场与微波技术研究方向................................................................................................... 8

TI开关电源基础知识

TI开关电源基础知识目录1. 内容概览 (3)1.1 电源的重要性 (4)1.2 开关电源的概述 (5)2. 开关电源的工作原理 (6)2.1 开关型转换器的基本结构 (7)2.2 电流连续和电压连续型转换器 (8)2.3 开关频率的选择 (10)3. 开关电源的类型 (11)3.1 反激式转换器 (12)3.2 正激式转换器 (14)3.3 桥式转换器 (14)3.4 半桥转换器 (16)3.5 推挽转换器 (17)4. 开关电源的设计流程 (18)4.1 系统级设计 (19)4.2 输入和输出电压的选择 (20)4.3 开关频率和占空比的确定 (21)4.4 主开关和滤波器的选择 (22)5. 关键组件和工作原理 (24)5.1 主开关 (26)5.2 次级侧整流二极管 (27)5.3 输入和输出滤波电感 (28)5.4 输出滤波电容器 (29)5.5 反馈网络 (31)6. 设计举例与案例分析 (31)6.1 反激式转换器设计实例 (33)6.2 正激式转换器设计实例 (34)6.3 桥式转换器设计实例 (35)6.4 半桥转换器设计实例 (37)6.5 推挽转换器设计实例 (39)7. 电源效率与负载调整率 (40)7.1 效率计算 (42)7.2 负载调整率 (43)8. 开关电源的设计注意事项 (43)8.1 EMI抑制措施 (45)8.2 热管理 (46)8.3 电磁兼容性与安全 (47)8.4 封装与稳定 (49)9. 现代开关电源技术 (50)9.1 软开关技术 (52)9.2 多相电源 (53)9.3 高频转换器技术 (54)9.4 变频技术 (55)9.5 数字控制技术 (56)10. 测试与调试 (58)10.1 工作频率和占空比的测试 (59)10.2 输出电压和波形的测试 (60)10.3 效率和负载调整率的测试 (61)10.4 EMI和噪声测试 (63)11. 结论与展望 (64)11.1 开关电源的发展趋势 (65)11.2 未来研究方向 (66)1. 内容概览开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,以其高效、节能、小巧等特点赢得了广泛的应用。

电力电子硬件工程师面试题及答案

电力电子硬件工程师面试题及答案1.请描述一下您在电力电子硬件工程师岗位上的工作经验,以及您参与的具体项目和取得的成就。

在这个问题中,面试者应该能够详细阐述其过往的电力电子硬件工程师经验,包括参与的项目、承担的责任以及取得的成就。

例如,可以提及设计并成功实施的电源系统,或优化过的电力电子硬件解决方案。

2.在电力电子硬件设计中,您如何确保产品符合相关的安全标准和法规?面试者应该强调在电力电子硬件设计过程中,遵循国际和行业标准,确保产品符合安全和法规要求。

可以举例说明过往项目中如何有效地满足这些标准,确保产品的合规性。

3.请详细解释电力电子硬件设计中的EMI/EMC问题,以及您是如何处理这些问题的?面试者需要深入了解电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题,并在过往项目中成功解决相关挑战。

他们可以讨论使用的滤波器、屏蔽技术,以及如何通过设计来最小化电磁干扰。

4.在电力电子硬件设计中,如何平衡性能和成本?面试者应该能够说明在电力电子硬件设计中如何权衡性能需求和成本约束。

可以讨论过去的项目中如何优化设计以降低成本,同时保持产品的高性能。

5.您在电力电子硬件设计中是否遇到过故障分析和故障排除的情况?请分享一些经验。

面试者需要展示在电力电子硬件设计中遇到故障的情况,并说明他们是如何通过分析和排除故障来解决问题的。

可以举例说明在项目中迎接的挑战,以及最终的解决方案。

6.请解释您在电力电子硬件设计中使用的一些常见工具和软件,以及您对它们的熟练程度。

面试者应该能够列举并详细解释在电力电子硬件设计中使用的工具和软件,例如SPICE仿真工具、PCB设计软件等,并强调他们的熟练程度和应用经验。

7.在电力电子硬件设计中,您是如何考虑和优化功耗的?面试者需要说明在电力电子硬件设计中如何有效地考虑和优化功耗,特别是在移动设备和绿色能源领域。

可以通过讨论采用低功耗元件、智能控制算法等方法来回答这个问题。

8.您如何应对电力电子硬件设计中可能出现的高温问题?在回答这个问题时,面试者应该能够说明在电力电子硬件设计中如何有效地管理和解决高温问题,例如采用散热设计、优化布局等手段来确保设备的稳定性和长寿命。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

请高手指教有关直流电抗器的若干问题,希望不吝赐教:
1、直流电抗器与电源扼流圈是不是同一个东西,如果不是怎么区分?
直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,LDC能使逆变环节运行更稳定,及改善变频器的功率因数,并能限制短路电流。

电源扼流圈的功能也是一样的
2、直流电抗器怎么检测,需要哪些配套设备?我提供的两种检测电路图是否正确?哪种更好些?
图一
图二
3、直流电抗器与交流电抗器在设计的时的主要区别在哪里?
交流电抗器的设计与工频变压器设计有相同之处,而直流电抗器
设计时Bm值是怎样确定的(怎样考虑直流偏磁),怎样选择铁心?
制作工艺跟交流电抗器有什么区别?
4、能否推荐几本关于直流电抗器设计的资料?。

相关文档
最新文档