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【必读】降低噪声与电磁干扰的30条干货经验

电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。

(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。

(2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。

(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。

PCB中常见错误大全

一、原理图常见错误

(1)ERC报告管脚没有接入信号:     

a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;     

b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;     

c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。     

滤波器选择需注意的十个问题

近期接触几位技术工程师朋友在选用滤波器,发现了不少有意思的问题,才发现波平浪静处水最险,简曰“灯下黑”。于是才斗胆诞生此文。

电容的串联和并联连接,如何才能合理利用?

电容作为电路基本元器件,是除了电阻之外用的比较多的一种弄元器件,它对高频信号呈现低阻抗特性,经常被用于滤波、储能、振荡电路等电路,那么电容在串联和并联时候如何运用呢?

LED驱动电源分类方式你知道多少?

       首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

PCB中防止共阻抗干扰的地线设计

1.电子电路中,多数元器件都要通过地线形成回路,尽可能降低由于地线设计不合理产生对信号传输的干扰。

2.在阅读电路图和理解电路工作状态时,常把地线和各个接地点之间视作无电位差的零电位点。而在实际电路中,由于地线的阻抗(电阻,电感)的存在,会产生一定的电位差。这些电位差的存在,必然对电路的工作带来影响。在PCB设计中必须注意和消除地线阻抗的影响。

资深工程师PCB设计经验介绍

作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。

滤波电容与退耦电容的异同

      滤波电容

      安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。电解电容的一端为正极,另一端为负极,不能接反。

电感和磁珠的差别

电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感和磁珠还是有很大区别的。

简述电容的重要性

电容不是一个绝缘的两边有电荷,挡住之后攒起电来而已么?

这是电容最基础的模型,也体现了电容的最根本原理:存储电荷。

打个比方:人类在很久以前就知道雨季储水,旱季就能好过一点(储能)。人类也知道,用水之前要把里面的杂质先沉淀一下,小到饮用水,大到都江堰(滤波)。

为什么到处都能用到?