技术
<section>
<section>
<section>
<section>
<section>
<section>
<section>
<section>
<p><strong>电路基础</strong></p>
</section>
<p>在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。而许多初学者不了解地线干扰的成因,因此对解决地线干扰问题也就束手无策了。</p>
<p>所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。</p>
<p>注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线干扰的形式很多,有人把它归结成两类:地线环路干扰、公共阻抗干扰,我认为应该还要加上地线环路的电磁偶合干扰,因此是三类。</p>
<p>下图可以很好的说明三类地线干扰的成因。</p>
<p><strong>电感有极性吗?</strong></p>
<p>在常识里,作为基础元器件的电感是两端无源元件,一端输入,另一端输出,使用时是没有极性的,也就是说正接和反接是没有区别的。</p>
<p>可是,越来越多的工程师反馈,之前用到电感的时候都是随便焊接,没有考虑方向,从来没出过问题;最近测试射频的时候发现有些电感不同的焊接方向对射频指标影响很大,后来分析原因时才注意到电感表面标明了极性,咋回事儿呢?电感不是没有极性吗?这个极性是啥意思呢?使用时该如何确定极性呢?</p>
<p>今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。</p>
<p>电容阻抗-频率曲线图</p>
<p><img alt="电容阻抗-频率曲线图" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d7ac3183-fd44-44ed-9326-c9a2327f3a2b" src="/sites/default/files/inline-images/1_152.png" /></p>
<p>在PCB中需要有一个设计良好的参考平面以获得返回路径。这是电路板总体设计中的关键阶段,但是,如果在设计返回路径时未加注意,则电路板的性能可能会受到影响。本文将研究PCB中的返回路径如何工作,以及提供一些在设计中成功创建参考平面的技巧。</p>
<p><strong>什么是参考平面</strong></p>
<p>尽管通常将印制电路板的走线称为传导信号,但实际上,是走线与信号的返回路径协同工作以传导电压和电流。这两个成对的导体产生信号的电场和磁场,该信号穿过导体之间的空间传播,该空间是分隔走线和返回路径的介电层。就像人们穿过走廊而不是穿过构成走廊的墙壁一样,信号的能量也会穿过痕迹之间的空间而不是痕迹本身。</p>
<p>蓝牙设备能够在最具挑战性的环境中实现高度可靠的通信。蓝牙技术每一层的设计都考虑了可靠性并采用了多种技术来降低干扰概率。</p>
<p>近日,蓝牙技术联盟(SIG)的开发者关系经理Martin Woolley发布了一篇技术专题文章:了解蓝牙技术的可靠性。在这篇深入探讨蓝牙可靠性的文章中,Woolley解释了蓝牙技术如何在无线电的基础上建立可靠的连接。</p>
<p>以下内容摘自此专题文章。</p>
<p>在无线的基础上创造可靠性</p>
<p>蓝牙设备的通信效果非常好,原因在于蓝牙通信系统所使用的无线电及其协议等设计的诸多方面。</p>
<p>选用电感器时应考虑哪些方面?选用电感器时,需考虑其性能参数(电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。</p>
<p>实际选用时,应注意以下6项:</p>
<p>① 电感器量应与电路要求相同;尤其是调谐回路的线圈电感量数值要精确。当电感量过大或过小时,可减少或增加线圈匝数以达到要求。对于带有可调慈心的线圈,在测量调试时,应将磁心调到中间位置。当电感量相差较大时,可采用串、并联的方法进行解决。</p>
<p>② Q值越高越好。两个电感线圈电感量相同时,可根据Q值的定义(XL/R)选择尺值小者,或选择值相同而线径大者使用。</p>
<p>③ 外加电压和通过的电流不能超过其额定值。</p>
<p>也不是所有的电容器都是有正负极之分,根据电容极性可分为极性电容和无极性电容,对于无极性电容是没有正负极之分,但是对于极性电容是有正负极之分的,常见的极性电容有铝电解电容和钽电容,那么这两种电容怎么区分正负极呢?</p>
<p><strong>铝电解电容</strong><br />
铝电解电容形状就像下面的这张图所展示的,容量一般也比较大,如果是新买来的电容器铝电解电容的两个引脚长度是不一样的,从引脚长度可以判断,一般长引脚为电容的正极,短点的为电容的负极。</p>
<p>PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。</p>
<p>随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?那么接下来我们就来谈谈对PCB规划、布局和布线的设计技巧。</p>
<p>在开始布线之前应该对设计进行认真的分析并对工具软件进行认真的设置,这会使设计更加符合要求。</p>
<p>EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。</p>
<p>EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要素和三个重要规律:</p>
<p><strong>EMC问题三要素</strong></p>
<p><em>作者: Digi-Key 工程师 Barley Li</em></p>
<p>有时,客户会向我们询问如何测量NTC热敏电阻的值,例如来自村田(Murata)的零件NCP18XH103F03RB。测量这些器件的电阻可能相当有挑战,因为NTC电阻值会随环境温度而变化。温度的些许上下浮动都会对其产生影响。</p>
<p>放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? </p>
<p>(1)分析电路中各元件的作用;</p>
<p>(2)解放大电路的放大原理;</p>
<p>(3)能分析计算电路的静态工作点;</p>
<p>(4)理解静态工作点的设置目的和方法。</p>
<p>以上四项中,最后一项较为重要。</p>
<p>退耦电路通常设置在两级放大器之间,所以只有多级放大器才有退耦电路,这一电路用来消除多级放大器之间的有害交连。</p>
<p><strong>1.设置退耦电路原因</strong></p>
<p>分析退耦电路工作原理之前,需要了解为什么要在多级放大器中设置退耦电路,也就是各级放大器之间为什么会产生有害的级间交连(一种多级电路之间通过电源内阻的有害信号耦合)。</p>
<p>片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。由于其制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电感器片式化,明显滞后于电容器和电阻器。</p>
<p><strong>片式电感器的优势</strong></p>
<p><strong>一、节省空间</strong></p>
<p>按电路基板上(或电路基板的内层)的图形构成电感时,基本上为平面构成。</p>
<p><strong>1. Wi-Fi 6的登场</strong></p>
<p>Wi-Fi的新标准IEEE802.11ax现已被制定,并被命名为“Wi-Fi 6”。</p>
<p>由于它具有通过多值调制(1024QAM)提高最快传输速度,以及通过向多个用户有效分配数据包的技术(OFDMA)对抗拥堵环境等特点,因此有望被应用于车站、机场等过度拥挤的场所的公共Wi-Fi。</p>
<p>但是,由于多值调制(1024QAM)还具有更易受噪声影响的一面,因此与以往的标准相比,降噪措施将有可能变得更为重要。</p>
<p>调试在初级电子工程师初级阶段是必须的!所以综合了几家的调试文章,再加上自己的心得推荐给大家,不足之处请多指教。</p>
<p>实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,使装置达到预定的技术指标。因此,调试电子电路的技能对从事电子技术及其相关领域工作的人员来说,是不应缺少的。</p>
<p>调试的常用仪器有:稳压电源、万用表、示波器、频谱分析仪和信号发生器等。</p>
<p>电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。</p>
<p><strong>电路保护的意义</strong></p>
<p>在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要。那么,电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:</p>
<p>1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。</p>
<p dir="ltr"><em>作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng</em></p>
<p dir="ltr">电容耗散因子是指,通过电容印加交流电时的功率损耗。该功率会被介电材料或内部/外部电阻吸收。对外部而言,引线、焊盘和焊料都会导致电阻增加。</p>
<p dir="ltr">高耗散因子可能会使电容的寿命缩短,并导致易受温度升高影响的其他组件的电性能恶化。增加风扇和散热器等组件可以缓解这种温度升高的现象,但会增加重量和成本。</p>
<p><strong>如何选择ESD保护电容?</strong></p>
<p>ESD (静电放电)是指静电电荷的快速转移。当一个带有正电荷的物体与另一个带有负电荷的物体相接触时,它们就要平衡其电子。电子从一个物体冲向另一个物体的过程就是ESD。</p>
<p>ESD可被视为电子电路及其元件的死敌。电荷向电子元件的转移时很容易对元件造成损坏,从而使它们失去作用。可惜的是,大多数情况下当你发现时为时已晚。</p>
<p>这时就轮到ESD保护电容出马了。将ESD电容放入电路中,可吸收电路可能接触的有害ESD。有关ESD电容的相关知识,我们推荐一个精彩帖子——什么是ESD电容? </p>
<p>高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计师一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要。</p>
<p>因此,设计者需要在实际的工作中不断研究和探索,不断积累经验,并结合新的设计技巧才能设计出性能优良的高频电路PCB。本文搜集整理了高频电路设计的十大技巧,希望能助你事半功倍。</p>
<p><strong>一、多层板布线</strong></p>