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技术

PCB设计中常见走线规范要求

<p>PCB设计当中,我们除了布局就是拉线了,那么出线有些啥要求呢,可不是随便拉的哈,下面大家和小编一起来学习吧!</p>

<p>1、为满足国内板厂生产工艺能力要求,常规走线线宽≥4mil(0.1016mm) (特殊情况可用3.5mil,即0.0889mm);小于这个值会极大挑战工厂生产能力,报废率提高。</p>

记住这六点,帮你避免99%的PCB设计错误!

<p>在PCB设计时候,只要遵循这六大点,就可以帮你避免99%的错误哦~</p>

<p><strong>一、资料输入阶段</strong></p>

<p>1. 在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)</p>

<p>2. 确认PCB模板是最新的</p>

<p>3. 确认模板的定位器件位置无误</p>

<p>4. PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确</p>

【必读】电子工程师的36道关卡!

<p>在一个实实在在的酱油社会里,电子工程师该如何去探寻自由发展自己。精致的技术是一个系统,是串起来的,只知道事情的部分 part,反过来就可能掉入陷阱 trap;精致的人生是一个更复杂的系统,是串起来的,生活 live 不能颠倒,颠倒过来就是罪恶 evil, 其实人们的恶行 evil,反过来是为了活着 live。人生不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。5 年来,假开心、冲动、寂寞、孤单、暴躁,自卑都远离了本人。有的是真开心,痛并快乐,幸福,glittering 的感觉,另外就是内心的平静与深思。To be a savvyee!没有一点抱怨,没有一点愤怒,只有思考,以求想出办法解决技术与人生的每一个Trouble,让尽可能多的人开心。</p>

<p>希望提高自己,同时有机会能帮助更多的电子新手。</p>

新手PCB工程师必备的高速信号处理方法

<p>1.层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理</p>

<p>2.处理时要优先考虑高速信号的总长</p>

PCB布局设计需要注意的四点

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。</p>

<p><strong>PCB设计的一般原则</strong></p>

<p>  要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB应遵循以下一般原则:</p>

高速PCB之EMC 47原则

<p><strong>差模电流和共模电流</strong></p>

<p>辐射产生:电流导致辐射,而非电压,静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场。任何电路中存在共模电流和差模电流,差模信号携带数据或有用信号,共模信号是差模模式的负面效果。</p>

线路板走线三大原则,让你少走弯路!

<p>布线也就是我们常说的Layout,是电路板设计工程师最基本也最重要的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速电路板设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。</p>

<p>主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。</p>

<p><strong>1.直角走线</strong></p>

在电路设计中,PCB画4层板的注意事项

<p>电路设计中,PCB画4层板与画双面板相比,能对电路板的电磁兼容性起到本质的改善。</p>

<p><strong>PCB画4层板的好处</strong></p>

<p>一般的画法是在四层板中用中间的两层专门做电源层和地线层,这样做的好处是使电源线和地线的电感大大减小,从而能大幅度降低了电源线和地线上的噪声电压。此外,电源层与地线层之间的分布电容为电源提供了非常好的高频解耦作用,也能减小电源线上的噪声电压。</p>

开关电源PCB设计六大步骤

<p>&nbsp;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>

90%的工程师都没意识到的高速电路设计问题:等长绕线的影响

<p><em>作者:蒋修国&nbsp;<a href="javascript:void(0);" id="js_name">信号完整性</a></em></p>

电路中常用的“开关电源”是个什么原理?

<p>说到开关电源,先来了解下什么是“脉宽调制技术(PWM)”。所谓的脉宽调制技术就是通过对一系列脉冲宽度的调制,来获得等效的波形(含幅值和形状)。而开关电源就是利用这一技术,通过电子开关器件(比如晶体管,场效应管,可控硅晶闸管等)不停的“开”和“关”直流电压,产生不同脉宽频率的脉冲电压来产生设计所需要的电压。</p>

<p>说的有点复杂,没关系,就简单地说,是通过脉冲开关电路来实现电压幅值要求,称为开关电源。小编再通过两种常用开关电源电路来简单描述。</p>

<p><strong>降压电路</strong><br />
降压电路有个专有名词 Buck。它只能产生比输入电压低的输出电压。</p>

【绝对干货】单片机PCB电磁干扰设计,太详细了!

<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>

LED开关电源的PCB设计规范

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;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>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-&gt;输入原理网表-&gt;设计参数设置-&gt;手工布局-&gt;手工布线-&gt;验证设计-&gt;复查-&gt;CAM输出。</p>

电感啸叫的成因与解决方法

<p>最近有好几位朋友咨询电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。</p>

<p>人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定。</p>

<p>声音的本质是一种噪声,由振动引起。噪声又分结构噪声和空腔噪声,最终传到耳朵里来的是结构振动而压缩空气或空腔噪声里的压缩空气振动耳膜形成。</p>

电路上的贴片电容如何“布局”才会降低寄生电感?

<p>之前关于“滤波电容”的一篇文章有提到,插件电容,由于引脚的原因,会产生寄生电感。所以电容的引线越短,寄生电感越小,那么贴片电容由于没有引脚,能够最大限度的减小寄生电感。</p>

PCB电路板进行散热处理的重要技巧

<p>一、印制电路板温升因素分析</p>

<p>引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。</p>

<p>印制板中温升的2种现象:</p>

<p>(1)局部温升或大面积温升;</p>

<p>(2)短时温升或长时间温升。</p>

<p>在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。</p>

<p>1.电气功耗</p>

<p>(1)分析单位面积上的功耗;</p>

高速信号在PCB设计时,参考平面一定是地吗?为什么?

<p>PCB高速信号参考平面一定要是地吗?</p>

<p>大家知道高速信号在布线时都要有一个参考平面,很多人会去参考地,那高速信号参考平面一定是要参考地平面吗?为什么?</p>

高速PCB设计EMI之九大规则

<p>随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提供,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:</p>

电路中如何判断负反馈的类型

<p>在放大电路中加入负反馈可以提高放大器的很多性能指标,譬如提高放大器的输入阻抗,降低输出电阻,扩展放大器的频响,提高闭环增益的稳定性,故现在的放大电路一般都根据实际需要加入各种负反馈。由于不少初学者不会判断电路究竟属于哪一种负反馈,这里我们就来详细介绍一下如何判断负反馈的类型。</p>

<p>1、电压负反馈与电流负反馈的判断</p>

<p>判断一个放大电路是电压负反馈和电流负反馈时,可以看一下,若反馈信号是直接从放大电路输出端引出的,则为电压反馈;若是从负载电阻靠近地端的一侧引出的为电流反馈。</p>

<p>2、串联负反馈和并联负反馈的判断。</p>