技术
<p><strong>一、加工层次定义不明确</strong><br />
单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来板子装上器件而不好焊接。</p>
<p><strong>二、大面积铜箔距外框距离太近</strong><br />
大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔起翘及由其引起阻焊剂脱落问题。</p>
<p><strong>力求实现移动电子设备的进一步升级</strong></p>
<p>随着半导体和芯片元件等的飞速升级,智能手机和笔记本电脑等移动电子设备已经成为我们在日常生活和工作中必不可少的工具。其中,电池的升级对于移动电子设备应用场景的扩大来说尤其是不可或缺的源动力。</p>
<p>面对即将正式到来的数据化社会,移动电子设备需进一步实现小型轻量化。要想准确把握社会基础设施和工厂等的运作情况,就必须用到收集现场数据并将数据传送到数据中心的小型IoT设备。此外,为维持健康的身体、实现富足的生活,可穿戴设备的普及也备受期待。这些IoT、可穿戴设备的普及都离不开电池的进一步升级。</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>电路保护的意义是什么?</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>1. 电源是系统的血脉,要舍得成本,这对产品的稳定性和通过各种认证是非常有好处的。</p>
<ol>
<li>尽量采用∏型滤波,增加10uH电感,每个芯片电源管脚要接104旁路电容;</li>
<li>采用压敏电阻或瞬态二极管,抑制浪涌;</li>
<li>模电和数电地分开,大电流和小电流地回路分开,采用磁珠或零欧电阻隔开;</li>
<li>设计要留有余量,避免电源芯片过热,功耗达到额定值的50%要用散热片。</li>
</ol>
<p>2. 输入IO记得要上拉; </p>
<p>由于 5G 的超高可靠性和低延迟通信 (URLLC),关键任务通信 (MCC) 已成为 3GPP Release 部分的重点领域。作为核心网络服务的一部分,它允许将紧急服务以智能手机用户目前已拥有的,更现代的通信方法来代替传统无线电。</p>
<p>关键任务系统需要实时功能,尽可能减少网络中的延迟。可靠性能让用户放心使用,即使在危及生命的情况下,他们也可以依赖通信。 </p>
<p>在 5G 网络中,关键任务网络将超越传统的一键通功能,而发展到包括一键视频、视频共享、群聊、文件共享、位置共享等更多功能,所有这些都将对关键任务场景进行适当的优先排序。 </p>
<p>有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:</p>
<p>1. 关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频(RF)电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。</p>
<p>2, 阻抗匹配:源和接收器的阻抗,以及两者之间的传输阻抗。</p>
<p>经常在实际操作中,对系统损伤最大的都是低频的共模干扰,譬如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。</p>
<p>5G 将为车内和车外应用程序提供全新功能,短期内它将颠覆车内信息娱乐并增强车内多媒体功能。在不久的将来,我们可以期待 5G 在 V2X 通信、优化驾驶体验以及未来自动驾驶汽车方面做出的贡献。</p>
<img alt="V2X" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="66037b81-af14-4a35-b27d-0ec68b9f935b" src="/sites/default/files/inline-images/V2X.png" />
<p>在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。</p>
<p><strong>1. 从原理图到PCB的设计流程</strong></p>
<p>建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。</p>
<p><strong>2. 参数设置</strong></p>
<p>近年来,无法再扩展的 Wi-Fi 热点已然负载过大,无法满足快速增长的更高容量和更快数据传输速度的需求。网络的可靠性和可扩展性对企业来说日益重要。</p>
<p>专用 5G 网络在解决公共安全、各行业和核心基础设施运营的关键无线通信需求方面变得越来越重要。这些专用网络为物理或虚拟的蜂窝系统,并且正在开发中,以满足政府和企业的需求。 </p>
<p><strong>部署区域或专用 5G 网络有两种方法</strong></p>
<p>PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。</p>
<p>提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。</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>电路保护的意义是什么?</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>5G — 海量物联网 将可能占 5G 蜂窝物联网连接的一半以上。这是由于在较大应用领域(如资产管理、能源和公用事业以及智慧城市)中,对较长的电池寿命、深度覆盖、较低的总拥有成本 (TCO) 的普遍要求。</p>
<p>术语“海量物联网”恰当地描述了随着 5G 的实施而出现的新型物联网设备的巨大发展。4G LPWA 技术的 IMT-2020 标准为每平方公里 60000 多台设备,而相同大小覆盖范围内的 5G 最小连接密度为 100 万台设备。 </p>
<p>本文我们将继续比较各种用于物联网应用的无线连接技术。在之前的两篇文章中,我们对各类无线技术有了一个大致的了解,并针对用于物联网应用时的最常见的几种特性对它们进行了比较。</p>
<img alt="1" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9633d657-daff-4490-9a36-2f54ab02bb92" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%B1%8F%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202020-09-17%2015.50.36.png" />
<p>增强型行动宽频 (eMBB) 可为消费者带来了巨大的收益,它将是现有 4G 网络的延伸,并随 5G 服务的第一波浪潮投入使用。这些收益包括下载速度的显着提高和更具成本效益的数据传输,与 4G 相比最高可便宜 10 倍。我们将以此探讨行业中的利益与挑战。</p>
<p>2019 年见证了第一波基于标准的 5G 商业投放。据全球移动供应商协会 (GSA) 的数据,已有 80 家运营商在 42 个国家和地区推出了符合 3GPP 标准的 5G 商业服务(2020 年 5 月)。其中有一半已推出 5G 固定无线接入服务,面向的是缺乏高质量固定宽带连接的区域。</p>
<p>对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。</p>
<p>对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。</p>
<p><strong>一、影响EMC的因数</strong></p>
<p>1.电压</p>
<p>电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。</p>
<p>电感、电阻、导线本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。</p>
<p>防护器件中,气体放电管的特点是通流量大、但响应时间慢、冲击击穿电压高;TVS管的通流量小,响应时间最快,电压钳位特性最好;压敏电阻的特性介于这两者之间,当一个防护电路要求整体通流量大,能够实现精细保护的时候,防护电路往往需要这几种防护器件配合起来实现比较理想的保护特性。但是这些防护器件不能简单的并联起来使用,例如:将通流量大的压敏电阻和通流量小的TVS管直接并联,在过电流的作用下,TVS管会先发生损坏,无法发挥压敏电阻通流量大的优势。因此在几种防护器件配合使用的场合,往往需要电感、电阻、导线等在不同的防护元件之间进行配合。下面对这几种元件分别进行介绍:</p>
<p>随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/EMI/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路,电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。</p>
<p>在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首,而过流过压保护器件选择、传导辐射电磁干扰消除、EMC测试环境等问题成为工程师在设计时的难点,这些问题该怎么解决呢?</p>
<p><strong>电路保护之器件选型</strong></p>