技术
<p>Strategy Analytics的最新研究指出, 2020年,全球首次售出了超过5亿部可穿戴设备。TWS蓝牙耳机和来自苹果、小米等公司的智能手表是可穿戴设备增长的主要推动力。</p>
<p>Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示:“我们估计,全球可穿戴设备销量从2019年的3.84亿增长到2020年创纪录的5.27亿,同比增长37%。这是全球可穿戴设备销量首次超过5亿。”</p>
<p><strong>覆铜板(CCL)</strong></p>
<p>覆铜板(Copper Clad Laminate,CCL)是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着(PCB)导电、绝缘、支撑三大功能。覆铜板占整个PCB生产成本的20%~40%,在所有PCB的物料成本中占比最高,与PCB具有较强的相互依存关系。</p>
<p>越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段的无线通信预计将持续增长,Murata使用5GHz频段研究通信中出现的噪声问题,开发出多种解决方案。</p>
<p><strong>时间表</strong></p>
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<p>Murata研究了如何保持音频质量,同时抑制智能手机内部音频电路中的噪声。 智能手机音频质量因制造商而异,如耳机音频失真图(下方)所示,其显示了音频失真 (THD+N) 的测量结果。常见铁氧体磁珠用于智能手机内部音频电路的噪声抑制,THD+N结果很差,但重视音质的型号则采用Murata的NFZ系列。随着向高分辨率音频转变的持续推进,不仅在专用音频设备中,而且在智能手机中,注重音质影响的音频滤波器将变得越来越重要。</p>
<p><strong>耳机音频失真图</strong></p>
<p>振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。</p>
<p><img alt="01" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a8b51c37-73f1-4757-8431-23514bf3de61" src="/sites/default/files/inline-images/01_18.jpg" /></p>
<p><em>本文转载自:<a href="https://www.toutiao.com/i6940784532090126855/">快点PCB</a></em></p>
<p><strong>PCB设计90%在器件布局,10%在布线。——佚名</strong></p>
<p>5G通信服务正在广泛推广,以期实现最新的下一代通信。然而,这种通信往往会伴随LTE、Wi-Fi®和其他现有通信系统等环境,预计更复杂的噪声问题亦随之而来。在5G设备完全进入通信环境之前,Murata研究了5G通信的噪声环境,并检验了必要的噪声抑制措施。</p>
<p><strong>潜在的5G通信问题</strong></p>
<p>越来越多的家用音频应用使用数字放大器。许多情况下,家用音频由交流插座供电,电源电缆中的导电噪声按照EMC标准进行调节。因此,有必要防止音频播放过程中噪声泄漏到电源线路中。下面概述了家用音频电缆及其解决方案中的噪声问题。</p>
<p><strong>电源和对策的影响</strong><br />
电源的质量对于从音频设备输出出色的音频非常重要。图1(下方)显示了另一个器件连接家用音频设备电源插座时的THD + N结果。没有在电源线路中实现抑制时,THD + N在整个可听见范围内变差,而采取抑制措施后,THD + N结果和音频质量(下方图2)得到了改善。</p>
<p>我们都知道,在做PCB电路板设计时,如果只是普通板子,只要做好机械尺寸的精准设计即可。但是若遇到高频信号、使用到负载线或者长线之类,就要对这些线路进行特殊的处理,否则的话,就很有可能会引起反射、线路之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做?</p>
<p><strong>1.合适的导线宽度</strong></p>
<p><em>作者: Digi-Key 工程师 Barley Li</em></p>
<p>有时,为了应用或测试的目的,你可能需要从直流电源获取正负电压输出。为此,你至少需要两个直流电源或者一个带多路输出(其中包含一个浮动输出(不接地))的电源。</p>
<p>如果你有两个单通道直流电源或三路输出电源,可以参考以下建议,以获得所需的正负电压输出。</p>
<p>高速信号线主要包括:高速时钟线、SDRAM数据线、高速通信协议的数据线等。</p>
<p>差分信号线具有抗干扰能力强,信噪比高,辐射小和带宽容量大等优点,因此应用非常广泛,例如USB、CAN等。</p>
<p>(1)高速信号线走线规则:线路阻抗可分为单端阻抗和差分阻抗。保持特征阻抗连续、合适的终端匹配和端接电路必不可少,尽量不要T型或者直角走线。重要注意事项:确保参考平面连续,以使回路面积尽量短;确保特征阻抗连续,以减少信号的反射。尽量选择地平面作为参考平面。在布线换层的地方,适当增加与参考平面的过孔,保证信号回流路径的完整性。确保时钟线和同步数据线在同一层,以最小化不同层间的传输速率差异。</p>
<p><strong>电源额定值与测量技术的使用</strong></p>
<p>正在学习电子学的人似乎常常对电源的额定值感到困惑。在我认为一个典型的交流/直流壁挂式电源应该有准确的输出电流值打印在标签之前,曾和一些人聊过这个问题。</p>
<p>我想这个问题的根本原因可能在于,当涉及到电压和其他相关规格时,大多数输出都具有确切的额定值。然而,电流额定值却几乎总是最大额定值。例如,Digi-Key零件编号364-1285-ND、厂商零件编号L6R48-120的电源的最大额定电流为4A。根据我所看到的情况,很多标签均未注明这个情况,而人们会将其视为恒定值。</p>
<p>1. 接近感应</p>
<p>接近感应通常意味着检测:</p>
<p>a、是否存在物体。</p>
<p>b、对象的大小或简单形状。</p>
<p>接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。其中包括:</p>
<p>机械:</p>
<p>可以采用任何合适的机械/电气开关,但是由于操作机械开关需要一定的力,所以通常使用微型开关。</p>
<p>气动:</p>
<p>导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。</p>
<p>Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求:</p>
<p>(一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞;</p>
<p>(二)导通孔内必须有锡铅,有一定的厚度要求(4微米),不得有阻焊油墨入孔,造成孔内藏锡珠;</p>
<p>工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。</p>
<p>保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。</p>
<p>在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。</p>
<p><strong>问题一:PCB板短路</strong></p>
<p>A:<br />
这一问题是会直接造成PCB板无法工作的常见故障之一,而造成这种问题的原因有很多,下面我们逐一进行分析。</p>
<p>造成PCB短路的最大原因,是焊点设计不当,此时可以将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。</p>
<p><strong>原理图</strong></p>
<p><strong>1. RS485接口6KV防雷电路设计方案</strong></p>
<p>一、电容器的模型<br />
实际的电容器模型如下:</p>
<p><img alt="01" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3f6c79e4-1789-47b9-95d5-d23c5dd89fcf" src="/sites/default/files/inline-images/01_17.jpg" /></p>
<p>二、电容器的关键参数</p>
<p><strong>DRC(设计规则检查)</strong></p>
<p>设计规则检查(英文名Design rules checking,简称“DRC”),通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法。</p>