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在光纤、卫星通讯全面普及之前,是谁承载了全国的广播电视信号?答案是微波中继网络。本期视频带你来揭秘微波天线的特性和内部结构。欢迎各位无线电爱好者在评论区分享你的故事和见解!
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2025年1月:初识“炸机”,电源模块首战告败 - 核心挑战 设计稳定、低纹波的开关电源作为功放能量核心 - 首次爆炸 首版方案上电瞬间爆燃,MOS管烧毁,PCB焦黑 - 反思与迭代 重构电路拓扑,引入散热片优化热管理,调整驱动时序 2025年2-6月:电源攻坚期——27次爆炸后的曙光 -技术困局 寄生振荡频发、散热失控引发连锁失效 -突破性实验 采用交错式PWM架构降低纹波,添加强制风冷系统 - 关键成果(6月底) 第N版电源通过48小时满载测试,纹波≤10mV 2025年7月:核心技术突破——从电源到功放的跨越 -核心设计 完成数字调制(PWM)、功率输出级与保护电路 - 创新点 动态限制音频输出幅度,使其在不削波范围内 - 里程碑意义 首次实现音频信号全链路放大,基础功能验证成功 --- 2025年8月:底噪危机与精益优化 - 突发问题 无信号输入时,输出端出现可闻“嘶嘶”噪声 - 排查与对策 ▶ 噪声源定位:高频开关干扰耦合至音频地线 ▶ 解决方案: - 星型接地设计隔离数字/模拟地 - 升级π型滤波电路,增加磁环抑制辐射 - 阶段性成果(当前) 未来路径:向完美音质迈进 - 待优化项 瞬态响应提升、电磁兼容性强化 -终极目标 实现THD+N<0.01%,媲美顶级Hi-Fi功放 --- 研发启示录 10次电路重构、8版PCB迭代、1109个烧毁器件...每一次爆炸都是技术的垫脚石。从焦糊味中诞生的不只是产品,更是工程师对极致性能的执着。
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最近声音有点小,并不代表我们不免费了
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