Сёркиты
826 subscribers
204 photos
22 videos
22 files
227 links
Канал о Hardware разработке: схемы, платы, истории дебага, мемы и репосты.
Download Telegram
Как вы вставляете провода в винтовые клеммы на печатных платах?

Просто зачистить и вставить мало кому нравится: жилы пушатся, медь окисляется, выглядит непрофессионально.
Самый простой способ - залудить провода и прижать их винтом.

В своем первом проекте, где были требования к высокой надежности я открывал для себя столько всего нового, что вопрос подключения кабеля к плате у меня не стоял. По дефолту я хотел пойти этим "самым простым способом", толком не зная о существовании других.

Между делом, как бы вскользь, я сказал об этом своему тогдашнему ментору и он тут же бросился проводить мне ликбез.

Припой это хорошо, но это мягкий металл. Он раз в 6 мягче, чем медь! И это еще пол беды, вторая половина - это эффект ползучести (Solder Creep).

Суть эффекта в том, что при постоянной механической нагрузке (прижатие залуженного провода винтом) припой медленно деформируется и как бы "растекается".
То есть через какое-то время, крепко прикрученный провод, становится уже некрепко прикрученным, а еще позже - начинает болтаться.

Плохо зажатый провод - это, конечно, так себе история для надежного устройства.

Скорость растекания зависит от температуры окружающей среды, силы прижатия и материала припоя, но в любом случае это происходит относительно быстро.

В этом видео, наглядно показано, как может выглядеть деформированный провод.

Поэтому лучший способ - это кабельные наконечники. Типа НШВИ или западные аналоги.

Для них нужен специальный обжим, который обычно есть в компаниях с более-менее отлаженными процессами и, покупку которого, не всегда просто обосновать в компаниях маленьких :)

Я пытался найти какие-то более подробные статьи на тему ползучести припоя в винтовых клеммах, особенно на тему сколько времени он будет растекаться, но похоже, что всерьез этим вопросом никто не занимался. Но если вы видели какой-то материал по этой тематике - делитесь в комментариях!
🔥8❤‍🔥1
Forwarded from Хабр
Это вам не умный дом

Умная розетка или датчик протечки в ванной — это удобно, но масштабировать такой комфорт на целый нефтехимический завод — задача совсем другого калибра. Представьте территорию в несколько квадратных километров, где тысячи насосов и реакторов требуют надзора, а прокладывать кабели к каждому просто невозможно. Добавьте сюда суровые сибирские морозы в -56°C, и домашние решения покажутся детскими игрушками.

Здесь в игру вступает промышленный интернет вещей (IIoT), где ставки гораздо выше, чем просто невыключенный утюг. Посмотрим, как инженеры адаптировали датчики к экстремальным условиям и почему вместо готового софта пришлось пилить собственную платформу.
👍71🔥1
🤣16💯62😁1
В Первой ревизии очень классный пост про необычные (а для кого-то обычные) решения в схемах.
Коротко по каждой схеме, читается легко и весьма полезно. Первые пункты кажутся какой-то банальщиной, но потом прям "вау".
Предлагаю в комментах написать, с какими схемами вы уже сталкивались ;)
У меня это 1-5, 10, 12
👍124🔥1👏1
S-параметры cheatsheet
👍11
Forwarded from МосЛисоКанал
Нашёл интересную ветку форума, где ребята сравнивают бюджетные VNA от самых простых NanoVNA до более продвинутых моделей.
Если кто-то прицеливается к покупке или хочет понять, что сейчас по соотношению цена/возможности,может быть полезно.
👍4
Попадались ли вам фейковые компоненты?

Уверен, что хотя бы раз вы с этим сталкивались. Даже если кажется, что нет, вполне вероятно, что сталкивались. Особенно если любите покупать их где-то в районе АлиЭкспресса.

Именно о поддельных компонентах в электронике этот выпуск в Altium OnTrack Podcast.
Тема мне очень интересна, поэтому выделил несколько интересных моментов (с тайм-кодами):

(Часть 1 | Часть 2 | Часть 3)

🔹Про наиболее распространенные типы подделок

(6:17) Есть классические подделки — ремаркировка, клонирование и так далее. А ещё, будем честны, в некоторых странах (не в США — за американские компании я говорить не могу) производители оригинальных компонентов бракуют определённые партии, и часть этих деталей каким-то образом «выходит через чёрный ход» и попадает на серый рынок. Это компоненты, которые, скажем, та же Micron считает недостаточно качественными — они не прошли их проверки и контроль качества, но, как ни удивительно, всё равно оказываются на рынке. Поэтому нам приходится тестировать их и удостоверяться, что они действительно соответствуют заявленным характеристикам.

Прежде чем такие компоненты должны быть утилизированы — раздроблены и уничтожены, — они иногда покидают завод раньше. Вы, например, можете встретить огромное количество чипов Xilinx, у которых при проектировании учитывается, что чем дальше элемент расположен от центра кремниевой пластины, тем медленнее он работает. И те чипы, что находятся ближе к краю пластины, иногда маркируются так, будто соответствуют скоростным характеристикам центральной зоны, хотя на деле их производительность ниже. Тем не менее, они тоже оказываются на рынке. Я не могу точно сказать, каким образом они проходят мимо утилизации, но это происходит, и куда чаще, чем вы могли бы подумать.

(9:08) Они покупают списанные платы, выпаивают с них компоненты, очищают их, а затем продают как новые — называют это renewed. Но в конечном итоге нужно понимать: как только компонент однажды был снят с платы, у него уже есть определённый износ. У каждого устройства есть свой ресурс. Эти компоненты уже работали.
И когда их снимают с платы, «обновить» кристалл внутри невозможно — он уже имеет наработку. Это как с автомобильной шиной: если она изношена, её не вернуть в состояние новой.

<...>

В Шэньчжэне есть целые торговые центры, где продают откровенные контрафактные электронные компоненты. Это те же районы, где можно купить поддельные сумки Louis Vuitton, поддельные кроссовки, поддельную одежду. Есть даже отдельный центр, где занимаются только упаковками — подделывают коробки. А рядом — торговый центр, где продают сами компоненты.

И, честно говоря, это довольно печально, если увидеть, кто именно выпаивает эти детали с плат. Часто это дети, которые сидят у плавильных ванн, вокруг сплошные токсичные испарения, и они дышат этими парами. Это крайне вредно, особенно в закрытом, плохо проветриваемом помещении.
💯62🤔1
Продолжаю выделять интересные моменты из подкаста о поддельных компонентах.

(Часть 1 | Часть 2 | Часть 3)

🔹Про наиболее распространенные типы подделок

(11:51) Они берут компоненты более низкого класса или более низкой скорости — более медленные чипы. Их шлифуют или покрывают «чёрным топом», стирают заводской логотип, заводской код партии, оригинальный номер компонента, а затем наносят новую маркировку, часто низкого качества.
Снаружи всё выглядит как настоящее, но под микроскопом будут видны следы шлифовки, ошибки в шрифтах. А если перейти к электрическим тестам, станет ясно, что деталь работает медленнее.
Это всё те же «снятые» компоненты. Они покупают списанные платы, выпаивают детали, очищают и продают как новые.

Признаки таких подделок достаточно типичны: можно заметить остатки припоя, погнутые выводы, окисление — особенно частое, так как такие детали хранятся в неподходящих условиях. Однако «съём» и ремаркировку легко пропустить, если у вас нет нужного оборудования.

Ещё один классический способ — клонирование.
Корпус выглядит абсолютно настоящим, но внутри — дешёвый кристалл. Используются материалы низкого качества. Внешне всё хорошо, но при стресс-тестах такие компоненты проваливают электрические проверки. Это одни из типичных методов, которыми пользуются компании, производящие контрафакт.

Есть и другой подход: когда берут компонент, входящий в семейство определённых парт-номеров, и меняют в маркировке всего пару букв, чтобы он выглядел как более дорогая версия — например, рассчитанная на более высокий температурный диапазон.
Обычно коммерческие версии имеют маркировку с буквой «C», а её заменяют, например, на «I», обозначающую industrial, то есть промышленный, — и компонент внезапно «превращается» в значительно более дорогой.

🔹Про некоторых производителей из "определенной части света"

(16:03) Мы даже ловили производителей на подобных вещах. У каждого конденсатора есть определённое количество слоёв, и по этому количеству можно проверить, что компонент действительно произведён на заводе. Так вот, мы обнаруживали случаи, когда сами производители уменьшали число слоёв — то есть использовали меньше материала, чтобы в период дефицита выпустить больше продукции из того же объёма сырья.

🔹О том, какой % брака обычно бывает в партиях

(23:05) Если я работаю с дистрибьютором, в надёжности которого не уверен, то я устанавливаю условия оплаты только после тестирования, после того как сторонняя лаборатория проверит компоненты и даст «зелёный свет». Либо я организую эскроу-сделку с участием третьей лаборатории: деньги дистрибьютору перечисляются только после завершения проверки.
И когда поставщики понимают, что партия пойдёт в лабораторию на тестирование, количество проблемных случаев резко уменьшается. <..> Я бы сказал, что в плохой месяц я вижу около 7% брака, в хороший месяц около 3%. <..> Поэтому, если для прототипа вы запускаете 10 плат, скорее всего у вас не будет много проблем, но как только вы доходите до уровня тысячи, не удивляйтесь.

(26:32) Ваш лучший вариант — всегда работать с официальными дистрибьюторами. Если у франчайзингового дистрибьютора есть нужный компонент, пусть даже дороже, — лучше купить у него. Это самый надёжный путь.
И, конечно, есть отличные брокеры, которые никогда не будут иметь дело с поддельными компонентами благодаря правильно выстроенной логистике.
Многие брокеры сейчас создают собственные внутренние лаборатории и получают сертификацию, сопоставимую с сертификацией независимых тестовых центров.
🔥91🆒1
Продолжаю выделять интересные моменты из подкаста о поддельных компонентах.

(Часть 1 | Часть 2 | Часть 3)

🔹О старых компонентах

(28:23) Есть ещё одна вещь, с которой я сталкивался, — это просто старые компоненты. То есть дело не в том, что их перемаркировали, перепаковали или неправильно обращались. Зачастую они просто пролежали на полке три года, были частью старого заказа, который так и не продался. Теперь их выставляют на продажу через брокера.

И вот некоторые брокеры сами даже не знают точную дату выпуска этих компонентов. А другие, наоборот, указывают, например: «оригинальная упаковка, дата — январь 2023» или что-то в этом роде.

На самом деле, даже если устройство долго лежало вне упаковки — например, если оно имеет уровень влагочувствительности MSL3 и находится вне пакета более 168 часов (то есть 7 дней) — то такой компонент, если его ещё не запаивали на плату, можно повторно сертифицировать.
Его можно «пропечь»: при запекании из него удаляется вся влага, после чего его вакуумируют. Таким образом, уровень MSL восстанавливается.
Влага — это как раз то, о чём нужно беспокоиться, когда компонент долго лежит без должной упаковки.

Но когда речь идёт о более высоких уровнях MSL — например, MSL 5A или 6, — если они пробудут вне упаковки хотя бы 24 часа (в некоторых случаях), можно увидеть коррозию на выводах. И такие компоненты уже приходится списывать.

Если же это MSL3, то во многих случаях влагу можно выпечь.
Но всё зависит от форм-фактора:
— какой это тип корпуса,
— лежат ли компоненты в лотках,
— намотаны ли они на катушку (reel).

От этого зависит, сколько времени нужно для запекания и полного удаления влаги.
Но в целом такие компоненты вполне можно вернуть в рабочее состояние.

🔹О необычных способах подделки компонентах

(36:46) На катушке примерно каждый второй или третий компонент был заменён: настоящий снимали, а вместо него ставили подделку. В итоге где-то 30–50% деталей были фальшивыми. Но если проверить только первые 10–15 компонентов на катушке, они все окажутся оригинальными — и ничто не вызовет подозрений.
(39:33) Сейчас самое распространённое, что я вижу, — это чипы Xilinx и Altera, которым делают “ретоппинг”, но с оригинальной верхней крышкой. То есть сверху всё выглядит абсолютно подлинным, весь корпус настоящий — просто сам кристалл другой: не той скорости, не с тем объёмом памяти или не с теми характеристиками, которые указаны в маркировке на устройстве.

Это как раз тот случай, который невозможно заметить на рентгене.
Потому что при рентгеноскопии ты увидишь кристалл, и даже если у тебя есть эталон для сравнения, ты, скорее всего, скажешь:
«Да, кристаллы совпадают. Компонент подлинный».

Хотя на самом деле — нет.
👍511🔥1
Думаю, уже многие видели новость о том, что Quilter с помощью ИИ спроектировал мини-материнскую плату, и она заработала с первого раза.
Сначала я нашел эту новость очень тревожной.

Процесс трассировки платы для многих инженеров является самым любимым этапом в разработке электроники.
Выбор компонентов, анализ, расчеты, схемотехника - это всё важно и интересно. Дебаггинг и тестинг, конечно, весело, но порой страшно и удручающе.
А трассировка - это медитативно и приносит кучу удовольствия. Вдобавок она удовлетворяет творческую и эстетическую составляющую, а также дает надежду.
В университете мне это вообще напоминало решение судоку: сидишь и думаешь, как лучше расположить то сё, как это лучше соединить и тд.
Но вот бездушная машина капиталистического прогресса лишает нас и этой маленькой радости в непростой жизни.

Но потом я увидел этот комментарий, и мне как-то стало полегче. Еще чуть-чуть поживем, порадуемся :)

Тем не менее, я скорее смотрю на это с интересом и надеждой.
Разработка PCB - это действительно один из bottleneck в индустрии.
Необходимость выпускать вторые ревизии из-за каких-то мелких ошибок или недостаточного моделирования съедает кучу времени и денег.
Когда заказчикам говоришь, что разработка устройства занимает от 1 года, они приходят в ужас и округляют глаза. Даже, если врешь про 6 месяцев, они всё равно недовольны и считают, что это ОЧЕНЬ долго.
Надеюсь, что развитие ИИ как-то сможем сократить этот цикл и избавить нас от рутинных процессов.
👍8😁41🤝1
Разрабатывая стенд для проверки печатных плат при серийном производстве нам нужна была защита от КЗ.
Мало ли где что закоротило на девайсе, нужно быть готовым ко всему.

Немного посмотрев какие схемы бывают в интернете, я нарисовал свою. Ту, что сверху.
Она мне показалась удовлетворяющей мои потребности, а именно:

1. Отсутствие предохранителей действующих на разрыв.
Каждый раз менять его после бракованного девайса так себе история, поэтому самовосстанавливающийся PTC Fuse выглядел подходящим кандидатом.
2. Формирование прерывания для управляющего контроллера, чтобы он сразу отключил питание DUTa и оповестил оператора об ошибке.
3. Простота и дешевизна реализации
4. Визуальная индикация для отладки

Я радостно протестировал схему, получил желаемое ограничение тока, мигающий красный светодиод и прерывание.
Но со временем начались проблемы...

К сожалению, видео об особенностях PTC Fuse мне попалось совсем недавно, а там описывались его важные особенности.

Как известно, PTC Fuse при нагреве увеличивает свое сопротивление, тем самым ограничивая протекающий ток.
Потек большой ток -> Fuse нагрелся -> Сопротивление выросло -> Ток уменьшился.
Когда overcurrent event закончился, сопротивление восстанавливается.
Но прикол в том, что из-за физических особенностей строения PTC предохранителей, оно восстанавливается ... пара пара пам ... не до конца.
И это привело к паре неожиданных для меня моментов:

1. Его сопротивление вырастало после пайки.
Сначала я паял, отпаивал, перепаивал эти предохранители только так, пока не заметил, что их сопротивление аномально большое.
Как выяснилось, даже одно касание паяльником с температурой 280°C увеличивало сопротивление в 2-4 раза!
В даташите, как ни странно, об этом говорится.
Прям пишут, что есть Rmin, есть R1max.
Rmin - это сопротивление ДО пайки и вообще до каких либо действий. Такое девственное сопротивление.
R1max - это уже сопротивление, так сказать, после первого раза. Либо после первой пайки, либо после первого КЗ.

2. Сопротивление предохранителя растет и от каждого КЗ, не возвращаясь обратно.
Это называется эффект памяти.
Который в итоге приводит к тому, что повторяющиеся короткие замыкания могут увеличить сопротивление в десятки раз по сравнению с Rmin.
В моем случае было 60 раз.
И самое обидное, что про это тоже говорится в даташите.
Мелким шрифтом в разделе Warning: <..> не предназначены для работы как защитное устройство, где over-current или over-temperature могут повторяться или быть длительными.

В общем, PTC Fuse нам тут не бро. Нужны другие методы защиты.

А какие юзкейсы работы с PTC предохранителями были у вас?
🤔12👍721😎1
Forwarded from Electronic_0x1F
#Заметка

Однажды на каком-то тренинге нам рассказали про модель командных ролей Белбина. Согласно этой (как оказалось популярной у менеджеров) теории успех команды зависит не только от квалификации и интеллекта каждого из участников, но и от того, насколько в команде сбалансированы девять основных поведенческих ролей из трёх групп. И по-моему эта теория очень хорошо применима к реальной жизни.

🌙 Роли действия (ориентированы на результат и задачи)

1. Завершатель/педант (Completer Finisher).
Человек, который не может спать, если в проекте остались мелкие ошибки. Шлифует результат до идеала, следит за дедлайнами.
😀 Тревожен, не умеет делегировать (хочешь сделать хорошо — сделай сам). Следит за сроками выполнения и за качеством результатов.

2. Реализатор (Implementer).
Та самая рабочая лошадка, которая превращает абстрактные планы в конкретные шаги. Дисциплинирован, надёжен. Ему можно отдать монотонную и скучную, но важную работу, и он её сделает.
😀 Не гибок, плохо реагирует на внезапные изменения планов.

3. Мотиватор (Shaper).
Двигатель команды. Любит преодолевать препятствия, не дает команде расслабиться и впасть в спячку, часто ведет себя как неформальный лидер, подгоняя других.
😀 Может быть грубым, провоцировать конфликты, легко раздражается.

🌙 Социальные роли (ориентированы на взаимодействие с людьми)

4. Душа команды (Teamworker).
Дипломат и «клей» коллектива. Выслушивает, сглаживает углы, поддерживает моральный дух, помогает другим справляться со стрессом.
😀 Нерешителен в кризисных ситуациях, избегает даже необходимых для продвижения работы конфликтов.

5. Исследователь ресурсов (Resource Investigator).
Энтузиаст-экстраверт, который смотрит наружу. Приносит новые идеи извне, находит полезные контакты, договаривается с людьми вне команды.
😀 Быстро загорается, но так же быстро теряет интерес.

6. Координатор (Coordinator).
Бывалый руководитель (не обязательно по должности). Видит картину работы целиком, ставит цели, умеет делегировать задачи тем, кто лучше с ними справится.
😀 Может казаться манипулятором. Иногда воспринимается как человек, который сам не работает, а только раздает указания.

🌙 Интеллектуальные роли (ориентированы на работу с идеями)

7. Генератор идей/мыслитель (Plant).
Креативный гений, часто не от мира сего. Придумывает нестандартные решения действительно сложных проблем.
😀 Часто игнорирует детали и практические ограничения; может быть обидчивым на критику своих идей.

8. Аналитик (Monitor Evaluator).
Трезвый скептик. Взвешивает все за и против, видит скрытые риски, не дает команде совершить ошибку на эмоциях.
😀 Ему может не хватать вдохновения и энергии; часто кажется занудным пессимистом.

9. Специалист (Specialist).
Эксперт в узкой области, обладает уникальными специфическими знаниями.
😀 Мало интересуется общим ходом проекта за пределами своей узкой темы.


Итого задача руководителя собрать команду, где слабости одного перекрываются силой другого. При этом один и тот же сотрудник может закрывать несколько ролей сразу, а также быть в разной роли в зависимости от ситуации, личной мотивации и зрелости процессов в компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5
Forwarded from Univelis / Foxspeed
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИКРОСХЕМА (литералли)
Начну год с лёгенького поста, пока все ещё под салатиками.

Замечали, что практически все гирлянды нужно прощёлкать 7 раз, чтобы дойти до единственно удобного режима "не мигает"?
А замечали мерцание гирлянд на 100 Гц, будто разработчикам было лень сделать ШИМ на 1 кГц? Меня это вообще всю жизнь бесило, потому что как можно такое в прод!

Всё это потому, что все они сделаны на одной микросхеме. Конечно, для такого массового товара китайцы не могли не разработать специальную микру, точнее две:
- MOSDESIGN M80056B / M80056B-1 / M80002-4
- Unisonic UTC8156
Различаются лишь числом ветвей (4/8), в остальном идентичны.

Для упрощения и удешевления в них нет синтезатора частоты типа ФАПЧ, и нет внешнего осциллятора; единственный задатчик частоты для них это сеть, 50 или 60 Гц, иногда даже не удвоенных после мостового выпрямителя. В микросхеме есть встроенный понижатель напряжения на стабилитроне, поэтому снаружи лишь сеть, диодный мост (а скорее один диод), и тиристоры для гирлянд.

Конечно, никто не пытается следить за фазой синуса в сети (как в дорогих симисторных регуляторах), вся регулировка яркости это лишь пропускание целых полупериодов сети — поэтому они мерцают на полной яркости, и особенно заметно на малой яркости в режиме "slo-glo" (медленное разгорание/потухание).

Вместо лампочек в гирляндах могут быть и светодиоды: на цепи из нескольких десятков белых светодиодов с ограничивающим резистором погасится как раз напряжение сети. Сейчас сильно популярнее гирлянды с питанием от USB, как мне удалось выяснить, там уже полноценный микроконтроллер, скорее всего тот 4-центовый Padauk, уже с 32'768 Гц кварцем и нормальным ШИМ без мерцаний.

Самое милое, что эти чипы прямо в даташите называются Рождественскими Микросхемами, такая прелесть :3
У кого такая гирлянда — скидывайте в комменты фотки своих контроллеров, соберём коллекцию.
🔥16👍82🥰1
А вы в какой категории?
😁15💯31
Forwarded from belKa's memes
🤣12
Forwarded from 3pcb.ru
В эту поездку получилось спокойно пообщаться с топами двух крупных китайских фабрик. Заодно они рассказали, как у них на практике устроены продажи.

У каждого завода есть несколько торговых агентов — отдельных компаний, которые продают их мощности и сервисы. С крупнейшими китайскими клиентами, вроде Huawei, фабрики работают напрямую. Во всех остальных случаях — через агентов. Собственными продажами и маркетингом заводы почти не занимаются.

У крупных фабрик таких агентов может быть десяток и больше. Часто они называются почти так же, как сам завод —так меньше вопросов от клиентов. Крупнейшим агентам фабрика иногда передаёт небольшую долю, обычно десятые процента — как гарантию сотрудничества. По моему опыту: как только ты загружаешь завод примерно на 20%, разговор о доле начинается сам. Нам предлагали и 15 процентов акций. Но это прям край.

Агенты полезны, пока заказы небольшие. За свои 5–10% комиссии они снимают с фабрики головняк коммуникаций с клиентом, особенно зарубежным.

Когда клиент вырастает, агент становится лишним звеном, от которого очень трудно избавиться. Иногда проще сменить поставщика.

Даже мне с моим опытом не всегда понятно, общаюсь я с агентом или с сотрудником фабрики. Но как только удаётся выстроить прямой контакт, цена обычно снижается на те же 5–10%.

<27>
👍6🔥1
Моя большая статья про hotswap. Разбираю все: от теории и физических явлений до применения конкретных микросхем и конструктивных решений. Приглашаю в комментарии для обсуждения.
👍4🔥3👎1
У старых LDO есть свои приколы.

Вообще LDO это довольно прямолинейный компонент, в проектировании которого сложно ошибиться.
Есть несколько ловушек для новичков, вроде перегрева корпуса или неправильной трассировки, но в целом всё обычно работает.

Тем не менее, подводные камни есть и здесь. О некоторых из них рассказано в этом видео.
Больше всего меня удивило, что некоторые старые LDO спроектированы с расчетом на то, что у Cout есть ESR порядка нескольких Ом.
Если поставить керамику с почти нулевым ESR, то LDO не запустится.
После этого у меня всплыл флэшбэк, как однажды при выборе LDO увидел в даташите схему с резистором последовательно с керамическим Cout. Тогда я не понял, что это за нестандартное подключение и просто скипнул этот вариант от греха подальше.

Но есть еще один нюанс.

Недавно дорабатывал плату, спроектированную в 00-ых годах и использовал те же компоненты, что уже были на ней.
Запускаю, проверяю питания и вижу, что одно из них выше, чем нужно.
Измеряю номиналы feedback резисторов - в порядке.
Перепаиваю саму микросхему - то же самое.
Пересчитываю обратную связь - ошибок нет.

Начинаю скрупулезно смотреть таблицы в даташите и обращаю внимание на параметр Minimum Load Current.

Иду к плате, подключаю нагрузку в несколько миллиампер и напряжение сразу стало нормальным.

В общем, некоторые LDO не умеют работать совсем без нагрузки. Хоть какая-то, но нужна им.
В современных моделях я такого не встречал, но возможно из-за того, что почти всегда ставил на выходе индикаторный светодиод. А вот в старой - столкнулся.

Ну а видео выше всё-таки рекомендую, я от него не ожидал многого, но в целом считаю его информативным.

А вы сталкивались с какими-то багами при работе с LDO?
👍19😁2🤷‍♂1👌1💯1