你真的了解開(kāi)關(guān)電源嗎?
“我想DIY開(kāi)關(guān)電源,要具備哪些理論知識、實(shí)踐技能和工程素質(zhì)?”
“如何從給定的設計規格設計出開(kāi)關(guān)電源?具體步驟是什么?”
“開(kāi)關(guān)電源中的電感、變壓器怎么自己制作?控制芯片如何選型?”
“如何選擇磁芯外形、變頻器類(lèi)型、工作頻率、計算各種參數呢?”
“如何進(jìn)行優(yōu)化和折中?”
……
電源是一切電子設備的心臟,沒(méi)有電源,電子設備就不可能工作。雖然市面上有很多介紹開(kāi)關(guān)電源的書(shū)籍,但仍然缺少快速入門(mén)及經(jīng)驗總結類(lèi)的資料,所以,盡管資料豐富,但還是有很多人不知道怎樣利用。當然這篇文檔只是入門(mén)介紹,深入研究還要看其他專(zhuān)著(zhù)。
從電網(wǎng)得到的交流電或由電池取得的直流電是隨環(huán)境溫度、時(shí)間和負載所變化的,它們不能直接成為電子設備所需的內部電源。電子設備由于要完成許多高級的功能,對其供電電源的精度隨環(huán)境的變化,動(dòng)態(tài)響應能力,還有很多其他的指標都有非常高的要求。將電網(wǎng)或電池的一次電能轉換為符合電子設備要求的二次電能,這樣的變換設備就是我們這里要講的電源。
隨著(zhù)片狀電子元件、表面安裝技術(shù)及大規模集成電路的發(fā)展,電子產(chǎn)品越來(lái)越小型化、輕型化,如何縮小電源的體積減輕重量,提高電源的轉換效率,增強對電網(wǎng)電壓的適應性,是人們致力于研究的重點(diǎn)。
一個(gè)比較好的解決方案是:以輕巧的高頻變壓器取代笨重的工頻變壓器,采用脈沖調制技術(shù)的直流--直流變換器型穩壓電源,即我們馬上就要講到的開(kāi)關(guān)電源。
開(kāi)關(guān)電源具有管耗小、效率高、穩壓范圍寬及體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),目前已在各種電子儀器和設備、航空和宇宙飛行器、發(fā)射機、電子計算機、通訊設備和電視機、錄放像機等中得到了廣泛應用。
開(kāi)關(guān)電源按變換方式可分為以下四大類(lèi):
1、AC/DC 開(kāi)關(guān)電源
2、DC/DC 開(kāi)關(guān)電源
3、DC/AC 逆變器
4、AC/AC 變頻器
目前只將前面兩類(lèi)稱(chēng)為開(kāi)關(guān)電源,將后面兩類(lèi)分別稱(chēng)為逆變器和變頻器。
開(kāi)關(guān)電源按應用方式可分為以下三大類(lèi):
1、外置電源
與設備分開(kāi)放置的電源模塊或電源系統,如:
---通信用一次電源模塊和系統
---電力操作電源模塊和系統
---手機電池充電器
---筆記本電腦的Adapter
---各類(lèi)手提設備、便攜設備的電池充電器等等
2、內置電源
放在設備內部的電源模塊或電源系統,如:
---計算機內部的SilverBox和VRM
---家電(如:普通電視機、等離子電視機、液晶電視機)內部的供電電源
---工業(yè)控制設備內部的電源
---儀器中使用的電源
---通信設備內部的電源模塊和系統
---復印機、傳真機、打印機等的內部電源等等
3、板上電源
放在設備內單板上的電源模塊,如:
---標準磚類(lèi)電源(全磚、半磚、1/4磚、1/8磚)
---非隔離POL(Point of Load 負載點(diǎn))變換器
---VRM(Voltage regulator module電壓調節模塊)和VRD(Voltage regulator down)
---小功率SMD電源
---SIP和DIP電源等等
開(kāi)發(fā)一個(gè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品所需要的基本技能:
1、認識組成開(kāi)關(guān)電源的所有元器件
2、掌握各種元器件的電氣性能和電路符號
3、會(huì )自己制作各種磁芯元件
4、會(huì )正確裝配電源中的各個(gè)部分
5、了解電源各項指標的意義并掌握如何測試的方法
6、會(huì )使用儀器對裝配后的電源進(jìn)行正確的調試,優(yōu)化和折中
7、會(huì )對獲得的實(shí)驗結果進(jìn)行分析,并進(jìn)行總結
8、會(huì )從不同渠道不斷地學(xué)習電源知識并能夠和別人交流
開(kāi)發(fā)一個(gè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品所需要的專(zhuān)業(yè)理論知識:
1、有源PFC的拓撲分析,控制與設計
2、DC/DC功率變換器的拓撲與穩態(tài)分析
3、開(kāi)關(guān)電源的功率級參數設計
4、開(kāi)關(guān)電源的控制與動(dòng)態(tài)分析
5、開(kāi)關(guān)電源的小信號分析與設計
6、開(kāi)關(guān)電源的大信號分析與設計
7、開(kāi)關(guān)電源的EMI分析與設計
8、開(kāi)關(guān)電源的熱分析與設計
9、開(kāi)關(guān)電源的容差分析與設計
10、開(kāi)關(guān)電源的各種保護技術(shù)
11、開(kāi)關(guān)電源的同步整流技術(shù)
12、開(kāi)關(guān)電源的模塊均流控制技術(shù)
有些技術(shù)很成熟了,只要查表或者使用現成電路或專(zhuān)用芯片就可以做好。EMI比較困難,因為元件特性會(huì )變化。
ATX電源:一個(gè)非常容易找到的開(kāi)關(guān)電源就是PC機里用的ATX電源了。拆開(kāi)電源可以看到里面的構造:
1、220V 50HZ交流輸入
2、保險管
3、交流互感濾波(對高于50HZ高次諧波濾波,避免對后面電路的高頻干擾)
4、二極管橋式整流電路
5、濾波電容
6、開(kāi)關(guān)管
7、開(kāi)關(guān)變壓器
8、輔助電源(為電源監控部件、保護電路、控制電路等電路供電。)
9、開(kāi)關(guān)激勵脈沖形成電路(集成電路TL494和LM339比較器,開(kāi)關(guān)振蕩穩壓控制,控制開(kāi)關(guān)管)
10、光耦/激勵變壓器(將激勵脈沖送到開(kāi)關(guān)管的橋梁)
11、高頻濾波電感和電容(濾除高次諧波)
12、直流電壓輸出
ATX接口定義:(有防插反缺口)
ATX主板電源接口
+3.3VDC +3.3VDC COM +5VDC COM +5VDC COM PWR_OK +5VSB +12VDC
+3.3VDC -12VDC COM PS_ON# COM COM COM -5VDC +5VDC +5VDC
硬盤(pán)、光驅電源接口:+12VDC COM COM +5VDC
軟驅電源接口:+5VDC COM COM +12VDC
AUX電源接口:COM COM COM +3.3VDC +3.3VDC +5VDC
p4主板12V電源接口:COM COM +12VDC +12VDC
ATX采用顏色區分,僅憑顏色就可以知道電壓值:
白色 -5V;紅色 +5V;黑色 地;黃色 +12V;藍色 -12V;橙色 +3.3V;灰色 POW_OK +5V 開(kāi)機自檢啟動(dòng)信號;紫色 +5VSB 待機電源;綠色 PS_ON# +5V 電源啟?刂。
幾個(gè)控制信號的說(shuō)明:
POW_OK信號(在A(yíng)T電源中及部分電源板上稱(chēng)P.G信號)為微機開(kāi)機自檢啟動(dòng)信號,為了防止開(kāi)機時(shí)各路輸出電路時(shí)序不定,CPU或各部件未進(jìn)入初始化狀態(tài)造成工作錯誤及突然停電時(shí),硬盤(pán)磁頭來(lái)不及移至著(zhù)陸區造成盤(pán)片劃傷,微機電源中均設置了POW_OK信號。
PS_ON#信號:ATX電源最主要的特點(diǎn)就是,它不采用傳統的市電開(kāi)關(guān)來(lái)控制電源是否工作,而是采用“+5VSB、PS_ON#”的組合來(lái)實(shí)現電源的開(kāi)啟和關(guān)閉,只要控制 “PS_ON#”信號電平的變化,就能控制電源的開(kāi)啟和關(guān)閉。電源中的S-ON控制電路接受PS_ON#信號的控制,當“PS_ON#”小于1V伏時(shí)開(kāi)啟電源,大于4.5伏時(shí)關(guān)閉電源。主機箱面上的觸發(fā)按鈕開(kāi)關(guān)(非鎖定開(kāi)關(guān))控制主板的“電源監控部件”的輸出狀態(tài),同時(shí)也可用程序來(lái)控制“電源監控件”的輸出,如在WIN9X平臺下,發(fā)出關(guān)機指令,使“PS_ON#”變?yōu)椋?V,ATX電源就自動(dòng)關(guān)閉。
+5VSB:待機電源,上電后一直存在,該輸出連接到ATX主板的“電源監控部件”,作為它的工作電壓,使操作系統可以直接對電源進(jìn)行管理。通過(guò)此功能,實(shí)現遠程開(kāi)機,完成電腦喚醒功能。
ATX電源需要短接PS_ON#和COM(即ATX主板電源接口的14腳和15腳短接)才能啟動(dòng)(此時(shí)電源散熱風(fēng)扇轉動(dòng))。
開(kāi)關(guān)電源變壓器設計
開(kāi)關(guān)電源變壓器是開(kāi)關(guān)電源中的核心部件,作用有三:磁能轉換、電壓變換和絕緣隔離。由于開(kāi)關(guān)變壓器的工作頻率很高,因此它的體積和重量比工頻變壓器大為縮小,同時(shí)變壓器的分布參數亦不能忽略。設計時(shí)需要考慮磁芯材料選擇,磁芯與線(xiàn)圈的結構,繞制工藝等。
開(kāi)關(guān)電源變壓器工作于高頻狀態(tài),分布參數有漏感、分布電容和電流趨膚效應。一般根據開(kāi)關(guān)電源電路設計的要求提出漏感和分布電容限定值,在變壓器的線(xiàn)圈結構設計中實(shí)現,而趨膚效應則作為選擇導線(xiàn)規格的條件之一。
開(kāi)關(guān)電源變壓器的工作狀態(tài)與開(kāi)關(guān)型功率變換器的電路形式有關(guān),一般根據功率大小,使用要求,采用不同形式的功率變換器。不同的電路形式,開(kāi)關(guān)電源變壓器工作狀態(tài)也不同,對開(kāi)關(guān)電源變壓器也提出了不同的設計要求。
變換器形式有:雙極性(推挽式、全橋式、半橋式),單端正激式,單端反激式等。
開(kāi)關(guān)電源變壓器中使用的是軟磁材料。比如:鐵氧體材料。鐵氧體材料很容易加工成各種形狀,可根據開(kāi)關(guān)變壓器的電路類(lèi)型、使用要求、功率等級、經(jīng)濟指標等選用合適的磁芯形狀。磁芯型號主要有:EE、EI、EC、ETD、G、GK、H、HQ、UY、UF、PM、RM。每種型號又有很多尺寸規格可以選擇。
開(kāi)關(guān)電源變壓器參數計算:漏感計算、分布電容計算、穿透深度(導線(xiàn)選擇)、交流電阻計算、電流有效值。
開(kāi)關(guān)電源變壓器設計
設計內容:
1、磁芯規格
2、匝數與導線(xiàn)規格
3、損耗與溫升
4、導線(xiàn)結構:多股線(xiàn)或扁平線(xiàn)
5、繞組結構:多層或分段饒制
6、端空設計:按絕緣電位設計端空
設計條件:
1、電路形式:給出變換器的形式,輸入輸出電路及所用元器件
2、工作頻率或周期
3、變換器輸入最高、最低電壓
4、輸出電壓和電流
5、開(kāi)關(guān)管最大導通時(shí)間
6、開(kāi)關(guān)管導通電壓降及整流二極管正向電壓降
7、隔離電位
8、要求的漏感或分布電容
9、溫升要求
10、磁芯形狀
11、工作環(huán)境條件
設計參數的確定:
1、磁感應強度B和電流密度J
磁感應強度B、變壓器銅耗Pm、電流密度J
2、變壓器和線(xiàn)圈的結構參數
銅線(xiàn)占空系數、平均匝長(cháng)、變壓器表面積、磁芯結構常數;
鐵氧體材料的開(kāi)關(guān)電源變壓器采用標準化設計,通過(guò)查表的方法簡(jiǎn)化工作量;
表格包含了如下信息:變換器類(lèi)型、工作頻率、變壓器溫升、磁芯規格;
技術(shù)指標:直流功率、增量磁感、剩余磁感、電流密度、電壓調整率、電感系數;
損耗指標:磁芯損耗、線(xiàn)圈銅耗、散熱面積、單位損耗、效率;
結構參數:結構常數、平均匝長(cháng)、等效截面、磁路長(cháng)度、氣隙厚度、磁芯體積;
線(xiàn)圈參數:初級每匝伏數、次級每匝伏數、繞線(xiàn)寬度、繞線(xiàn)厚度、占空系數。
開(kāi)關(guān)電源設計舉例
設計一個(gè)標準的多輸出電源的穩態(tài)設計規格:
1、輸入電壓范圍:85 ~ 264 VAC
2、輸出#1:5V/50A
輸出#2:3.3V/40A 滿(mǎn)足:I1 + I2 《= 55A
輸出#3:12V/12A
輸出#4:-12V/4A
3、輸出電壓紋波:
4、模塊滿(mǎn)載效率:≥70%
5、輸入功率因數:0.99TYP
6、電壓調整率:≤+-1%
7、負載調整率:輸出#1 ≤+-0.5%,其它輸出 ≤+-3%
8、模塊幾何尺寸:長(cháng) * 寬 * 高
9、模塊環(huán)境溫度:-20 ~ 50攝氏度
10、溫度系數:≤0.02%
11、輸出保持時(shí)間:16ms
設計必須實(shí)現的功能:
1、全范圍內的正常開(kāi)關(guān)機
2、全范圍內的輸出穩壓且滿(mǎn)足各項電性能指標
3、實(shí)現規格書(shū)要求的自動(dòng)保護
4、輸出#1 ~ 輸出#3的輸出并聯(lián)均流
5、輸出#1和輸出#2的遠端補償
6、實(shí)現規格書(shū)的安全要求
7、實(shí)現規格書(shū)的EMI要求
8、實(shí)現規格書(shū)的熱插拔要求
9、實(shí)現規格書(shū)的MTBF要求
10、實(shí)現規格書(shū)的成本要求
11、實(shí)現規格書(shū)的通斷邏輯功能要求
開(kāi)關(guān)電源設計優(yōu)化:當我們設計完成一個(gè)開(kāi)關(guān)電源以后,只是大致實(shí)現了其功能和指標,還需要進(jìn)行各種優(yōu)化。
1、功率級參數的優(yōu)化
在選定功率級拓撲后,可利用前面的知識和穩態(tài)工作點(diǎn)選擇對功率參數進(jìn)行優(yōu)化,使得:
---開(kāi)關(guān)功率器件的損耗最小
---功率變壓器和濾波器電感,濾波電容等的體積最小
---電源整機的功率密度最高
---功率級的Layout最合理等等
在這些優(yōu)化中,最重要的是功率變壓器的優(yōu)化,其變比,其繞法都會(huì )直接影響其他功率元器件的選擇和整個(gè)功率級的效率及功率密度。合理地選擇功率開(kāi)關(guān)器件和它們的驅動(dòng)電路及吸收電路,對功率級的性能也很重要。
2、環(huán)路參數的優(yōu)化
在選定功率級拓撲和控制策略后,可利用前面的知識在功率級參數優(yōu)化的基礎上,對環(huán)路參數進(jìn)行優(yōu)化,使得:
---盡量減小閉環(huán)電壓音頻隔離度,從而減小PFC濾波電容
---盡量減小閉環(huán)輸出阻抗,從而減小DC輸出濾波電容
在環(huán)路優(yōu)化中,最重要的是補償器參數,調制器參數(如外部斜波補償含量)和光耦電路參數的優(yōu)化。其中,電源整機的PCB Layout對環(huán)路的影響非常大,只有在好的PCB Layout下面,通過(guò)環(huán)路各部分參數的優(yōu)化,才能使電源環(huán)增益的帶寬盡可能大,從而實(shí)現更好的動(dòng)態(tài)性能和更高的功率密度。
3、輔助電源參數的優(yōu)化
在采用繞組供電的開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品中,必須對輔助電源的質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化,使得:
---輔助電源對開(kāi)關(guān)電源穩態(tài)性能的影響最小
---輔助電源對開(kāi)關(guān)電源動(dòng)態(tài)性能的影響最小
---輔助電源不會(huì )影響開(kāi)關(guān)電源整機的可靠性
采用變壓器繞組或電感繞組的輔助電源,其輸出電壓的質(zhì)量一般不太好,通過(guò)對輔助電源的優(yōu)化,要保證自供電后的電源整機性能變化最小,可靠性沒(méi)有問(wèn)題。
4、其他優(yōu)化
---電源內各種保護電路的優(yōu)化
---EMI濾波器電路的優(yōu)化
---電源內部熱環(huán)境的優(yōu)化
---電源其他功能電路(如:均流、同步、熱插拔、遠端補償等等)的優(yōu)化
---PCB Layout的優(yōu)化等等
開(kāi)關(guān)電源設計折中
設計開(kāi)關(guān)電源是個(gè)充滿(mǎn)矛盾的過(guò)程,魚(yú)和熊掌不可得兼,需要平衡折中各種指標,這個(gè)火候的掌握和拿捏需要大量經(jīng)驗。前面談了優(yōu)化,現在談?wù)壑,有時(shí)反而需要減少優(yōu)化程度,真是奇妙!
1、穩態(tài)性能與動(dòng)態(tài)性能的折中
很多功率級拓撲,其穩態(tài)性能與動(dòng)態(tài)性能通常難以兼顧,穩態(tài)性能好,動(dòng)態(tài)性能就差,動(dòng)態(tài)性能好,穩態(tài)性能就差。這種例子非常多,所以選擇拓撲時(shí),一定要根據要求和應用場(chǎng)合來(lái)合理選擇。
即使同一個(gè)拓撲,其功率級參數設計時(shí),也要考慮穩態(tài)性能和動(dòng)態(tài)性能的折中。如:輸出濾波器電感的設計,對效率而言,希望其越大越好,但對動(dòng)態(tài)性能而言,則希望其小一點(diǎn)好,所以設計時(shí)需要折中。
2、功率密度與可靠性的折中
很多有更高功率密度的拓撲,其實(shí)現時(shí)會(huì )比較復雜,而且往往拓撲本身還有可靠性較低的隱患,所以,選擇拓撲結構時(shí)也要根據可靠性和性能來(lái)進(jìn)行具體折中。如一些實(shí)現軟開(kāi)關(guān)的拓撲,一般可實(shí)現更高的開(kāi)關(guān)頻率,具有更高的功率密度,但他們在實(shí)現的產(chǎn)品中,可靠性往往較低。
3、小信號性能與大信號性能的折中
在一個(gè)電源中,有很多性能需要滿(mǎn)足,利用不同的控制策略,不同的補償電路會(huì )得到不同的動(dòng)態(tài)性能。有些控制策略或參數對輸入端的擾動(dòng)具有較強的抑制能力,有些則對負載端的擾動(dòng)具有較強的抑制能力,有的參數對小信號動(dòng)態(tài)穩定性很好,但在大信號下,其可能不穩定,有的參數能滿(mǎn)足大信號的要求,但小信號下其會(huì )變差,因此,要對大小信號的動(dòng)態(tài)設計進(jìn)行折中。
4、高低溫下的設計折中
在一個(gè)電源中,因各種參數都是與其工作時(shí)的溫度有關(guān),所以必須找出一組參數能在全部環(huán)境溫度范圍內滿(mǎn)足所有性能指標,這需要做很多折中。
5、電性能與熱性能之間的折中
在一個(gè)電源中,電性能(如電應力和EMI性能)與熱性能之間的要求是矛盾的。為了獲得好的EMI和低的電應力,希望功率元器件的回路盡量小,但這會(huì )使得各元器件之間的熱影響更厲害,各元器件的損耗會(huì )更大。將各功率元器件之間的回路加大,可減小這種熱影響,改善熱設計,但因寄生參數的增加,會(huì )使器件的電應力增加,效率變低,EMI性能變壞,所以,電源中熱與電兩個(gè)設計是非常需要折中的。
6、關(guān)鍵部件的折中
在開(kāi)關(guān)電源中,有一些關(guān)鍵部件,在設計時(shí)需要折中。如:功率變壓器的設計,對穩態(tài)效率性能而言,在變比等已經(jīng)最優(yōu)化后,希望其漏感最小,但在實(shí)現漏感最小的同時(shí),往往會(huì )增加繞組之間的分布電容,這通常會(huì )增加共模EMI干擾和降低安全性。
另外,如驅動(dòng)能力的折中。為了減小功率開(kāi)關(guān)器件(MOSFET)的開(kāi)關(guān)損耗,希望其開(kāi)關(guān)過(guò)程盡量短,這可通過(guò)減小門(mén)級驅動(dòng)電阻來(lái)實(shí)現,但在開(kāi)關(guān)速度提高的同時(shí),往往會(huì )增加電源的共模EMI,使得EMI特性變差。
7、其他折中
做好一個(gè)開(kāi)關(guān)電源,還有很多其他折中要做,總之,因為開(kāi)關(guān)電源是一個(gè)在一定邊界(由輸入電壓、負載電流和環(huán)境溫度組成的長(cháng)方體)之內,滿(mǎn)足規格書(shū)要求的功率電子產(chǎn)品,既有功率處理和信息處理,又有熱處理,所以,為了做好這樣的產(chǎn)品,必須要做很多很多的折中。這要求開(kāi)發(fā)人員了解如何在折中的基礎上優(yōu)化,在優(yōu)化的基礎上折中,使開(kāi)發(fā)的電源產(chǎn)品達到最佳的性?xún)r(jià)比。
如何做好開(kāi)關(guān)電源設計
目前,國內多數電源公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中存在怪圈現象:公司業(yè)務(wù)接了一個(gè)單子,時(shí)間只有一個(gè)月,設計人員趕緊開(kāi)始,草草設計一周后搞定PCB,然后安裝調試,裝完就通電,嘿,輸出有了,一測試指標,一堆不達標,腦子亂亂的,改進(jìn)再調,解決了一個(gè)問(wèn)題又冒出一個(gè),每天加班加點(diǎn),時(shí)間過(guò)得真快,一個(gè)月時(shí)限馬上到了,工作沒(méi)完成,請求延期,半年后勉強完成了,累得筋疲力盡,不得喘息,立馬又進(jìn)入下一個(gè)項目循環(huán)。
公司由于開(kāi)發(fā)管理不規范,沒(méi)有任何技術(shù)積累;員工由于開(kāi)發(fā)工作不專(zhuān)業(yè),在開(kāi)發(fā)過(guò)程中無(wú)任何提高。
從工程師個(gè)人角度來(lái)說(shuō),養成制定個(gè)人工作計劃,按規范做設計、調試、總結的習慣,是成為資深電源開(kāi)發(fā)人員所必須具備的工程素質(zhì)。
按規范做設計的步驟是:
按規范做設計的步驟是:
1、仔細閱讀產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)規格書(shū)
2、按規范繪制產(chǎn)品的功能結構總框圖
3、用功能結構總框圖描述產(chǎn)品的基本功能實(shí)現
4、用功能結構總框圖描述產(chǎn)品的正常開(kāi)關(guān)機過(guò)程
5、用功能結構總框圖描述產(chǎn)品的故障保護過(guò)程
6、設計功能結構總框圖中的各個(gè)單元電路并撰寫(xiě)設計總結
7、繪制出一整套設計圖紙
按規范調試的習慣:
開(kāi)發(fā)人員要能夠養成按規范開(kāi)發(fā)操作步驟開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的習慣,那就不會(huì )出現很多不必要的反復,就可避免出現前面介紹的那種怪圈,就可以將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作做得又好又快,同時(shí)開(kāi)發(fā)人員還能在很短的時(shí)間內提升自己的專(zhuān)業(yè)水平,過(guò)不了多久,就可以從一個(gè)新手上升為資深電源工程師。詳細的電源開(kāi)發(fā)操作規范留到課上再說(shuō)。
按規范做總結的習慣:
在按規范進(jìn)行開(kāi)發(fā)時(shí),每做一個(gè)實(shí)驗后,都要做一份實(shí)驗總結,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成后,還要將整個(gè)開(kāi)發(fā)工作進(jìn)行總結。作為開(kāi)發(fā)人員,總結是保證自己技術(shù)水平迅速提高的最重要的手段,所以,你想早點(diǎn)成為資深工程師,你就一定要認認真真地做好每一份總結。
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