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技术

PCB走线的拓扑结构

<p>传输线效应普遍存在于有缺陷高速电路PCB中,其含义为高频电磁波在导电介质中传输时发生的信号发射、干涉、振铃效应、天线效应、衰减、叠加等信号畸变的现象。解决传输线效应的一个有效方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。</p>

<p>走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被复杂的分支走线所扭曲。</p>

<p>通常情形下,PCB走线常见的拓扑结构有:</p>

EMC设计的3大规律、3大要素你都掌握了吗?

<p><strong>EMC三大规律</strong></p>

<p><strong>1) 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。</strong></p>

<p>在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。</p>

开关电源设计的噪声降低法

<p>开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。</p>

<p><strong>电路和器件的选择</strong></p>

<p>一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式.(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。</p>

布线设计技巧和电磁兼容EMC设计规则

<p><strong>前言</strong></p>

<p>电子技术的发展给板级设计带来的三大挑战:</p>

<p>1.由于高密度引脚及引脚尺寸日趋物理极限,导致低的布通率;</p>

<p>2.由于系统时钟频率的提高,引起的时序及信号完整性问题;</p>

<p>3.工程师希望能在PC平台上用更好的工具完成复杂的高性能设计。</p>

<p>由此,我们不难看出,PCB板设计有以下三种趋势:</p>

<p>1.高速数字电路(即高时钟频率及快速边沿速率)的设计成为主流。</p>

村田电容温度电压和精度属性规则介绍

<p>我们常用的村田电容型号中包含了这个型号的各个属性参数,下面我们就介绍一下村田电容的温度电压和精度属性规则介绍</p>
<img alt="电容温度电压" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2e6434bc-43d4-4437-86b4-04be639b11e1" src="/sites/default/files/inline-images/1_19.jpg" />
<p>温度特性如下表:</p>

一文了解共模电感是如何抑制干扰噪声?

<p>由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。</p>

<p>共模电感在制作时应满足以下要求:</p>

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法

<p>一般电子产品都最容易出的问题有:RE--辐射,CE--传导,ESD--静电。</p>

<p>通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)</p>

<p>医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。</p>

<p>针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。</p>

<p>针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。</p>

<p>如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性:</p>

66个高频PCB电路设计常见问题汇总

<p>1、如何选择PCB 板材?</p>

<p>选择PCB 板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB 板子(大于GHz 的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4 材质,在几个GHz 的频率时的介质损耗(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。</p>

<p>2、如何避免高频干扰?</p>

【图文】电子工程师教你识别这些电子元器件

<p>说再多的元件识别也都是“空旷”的,有时候文字的解释再详细,也远没有图片来得直接。</p>

【干货收藏】开关电源主要元件安规温度标准

<p>开关电源主要元件安规温度标准</p>

多层陶瓷电容器S参数测量条件

<p>S-parameter library提供能够用于电路设计时的仿真的芯片积层陶瓷电容器的S-parameter数据。在此,对S-parameter数据的测量步骤、所使用的试验线路板、测量装置、测量条件进行说明。&nbsp;</p>

<p><strong>测量步骤</strong></p>

<p>以下介绍本测量的步骤。此外,主要以图1所示的方法使用网络分析器和测量夹具在2个端口上测量S-parameter。</p>

<p><strong>1. 校正</strong></p>

详解PCB走线注意事项

<p>1. 一般规则</p>

<p>1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。</p>

<p>1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。</p>

<p>1.3 高速数字信号走线尽量短。</p>

<p>1.4 敏感模拟信号走线尽量短。</p>

<p>1.5 合理分配电源和地。</p>

<p>1.6 DGND、AGND、实地分开。</p>

<p>1.7 电源及临界信号走线使用宽线。</p>

电容器在电路设计中的11种作用

<p>电容器在电路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用。用作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为某些设备提供大功率的瞬时脉冲电流。</p>

<p>1 、隔直流:作用是阻止直流而让交流通过。</p>

<p>2 、旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。</p>

<p>3 、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路</p>

<p>4 、平滑或滤波: 将整流以后的脉状波变为接近直流的平滑波,或将纹波及干扰波虑除。</p>

LED驱动电源的分类、选择及使用注意事项

<p>LED驱动电源是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。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。</p>

<p><strong>一、LED驱动电源的分类</strong></p>

<p>(1)恒流式:</p>

<p>a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;</p>

<p>b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。</p>

高频电感器的SimSurfing功能

<p>下面以高频电感器为对象,介绍SimSurfing的功能。</p>

<p><strong>找到需要的高频电感器</strong></p>

<p>如下所示,可以根据各种条件查找高频电感器。</p>

LED路灯电源相关设计十大要点

<p>LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。</p>

<p>而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。</p>

<p>1、LED灯电源为什么一定要恒流的呢?</p>

<p>LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用时间。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。</p>

<p>2、LED灯电源恒流精度</p>

【涨知识】30张传感器工作原理动态图

<p>这里分享30张传感器工作原理的动态图,非常全面,建议大家收藏起来!什么是传感器?传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量。</p>

<p>当今世界正面临一场新的技术革命,这场革命的主要基础是信息技术,而传感器技术被认为是信息技术三大支柱之一,一些发达国家都把传感器技术列为与通信技术和计算机技术同等位置。</p>

<p>随着现代科学发展,传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到迅速的发展,并且在工业自动化测量和检测技术、航天技术军事工程、医疗诊断等学科被越来越广泛地利用,同时对各学科发展还有促进作用。</p>

作为一名电子工程师,这八大误区你都了解吗?

<p>我们经常发现在我们认为理所当然的规则或原则中会经常出现一些错误。电子工程师在电路设计中也有这样的例子,以下是一位工程师总结出的8个误区。</p>

<p><strong>误解1:PCB对这种板材的设计要求不高,只需用细线,自动布线即可</strong></p>

<p>备注:自动布线必须占用较大的PCB面积,同时自动打的vias比手工布线多很多而且孔径大很多;大批量产品的PCB制造商认为降价因素是走线宽度和孔的数量决定的,影响PCB的产量和消费者的购买力,和供应商的成本有很大的关系,同时也是一个降价的原因。</p>

功率电感器的SimSurfing功能

<p>下面以功率电感器为对象,介绍SimSurfing的功能。</p>

<p><strong>找到需要的功率电感器</strong></p>

<p>如下所示,可以根据各种条件查找功率电感器。</p>

<p>1. 用途:一般用/汽车用<br />
2. 规格:电感、外形尺寸、额定电流、直流电阻<br />
3. 村田品名<br />
4. DC-DC转换器基本电路的所需工作条件<br />
5. 输入到产品中的所需电流波形</p>

详解无线网络拓扑

<p><em>作者:Kristoffer Rist Skøien</em></p>

<p>选择最合适的网络布局对于任何系统的高效运行至关重要。对于无线网络,这是高度相关的,因为它与延迟、功率、速度和冗余等因素息息相关。</p>

<p>现代网络由许多不同类型的设备组成,比如路由器、智能手机、蓝牙耳机和智能灯泡,网络上的每个设备都被称为“节点”。</p>

<p>网络拓扑描述了网络中不同节点如何相互连接和通信。</p>

<p><strong>简单的网络拓扑</strong></p>