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技术

这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?

<p>电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8f646f5f-c18a-43c0-9fae-600cc8574031" src="/sites/default/files/inline-images/1_141.jpg" /></p>

<p>下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。</p>

<p><strong>一、虚焊</strong></p>

四种方法帮你应对电磁兼容测试故障

<p>引言</p>

<p>其实大多工程师所了解的电磁兼容性一般来说就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试 包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感 度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。</p>

<p><strong>1 单片机系统EMC测试</strong></p>

<p>(1)测试环境</p>

为什么并联电容器可以提高功率因数,而串联不行?

<p>为什么并联电容器可以提高功率因数,而串联不行?</p>

<p>●对于低压供电系统中无法确定线路中的感性负载的电感量,采用并联方式为最佳选择,并且容易采集电感负载的电感量,利用功率因数来自动调节补偿电容器的容量大小达到补偿的目的。此时,电感负载的端电压与电容端电压大小相等,相位相反,互相补偿,电阻端 电压等于电源电压。</p>

【课堂】在线设计辅助软件Simsurfing(三):特征数据测量条件说明

<p>上节重点:</p>

<p>以MLCC为例介绍如何使用SimSurfing选择元件,表征不同型号产品的电气特征,浏览指定型号特性,并根据规格查找目标产品及下载产品参数。</p>

<p>在MLCC多层陶瓷电容器选型过程中,SimSurfing能够为使用者展示指定规格产品的DC偏压特性、温度特性、纹波发热特性、AC电压特性和S-parameter数据以及其相关的基本特性。那么,</p>

MLCC制作工艺流程

<p>MLCC制作工艺流程:</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="658149de-a6f2-465a-96c2-e3587f0da0a8" src="/sites/default/files/inline-images/1_147.jpg" /></p>

涨知识:安防摄像头功能模块会用到哪些村田元器件?

<p>随着安防市场的发展,安防摄像机(Security Camera)市场正在扩大。村田提供各种静噪产品、传感器、Wi-Fi模块,为安防设备的各种功能做出贡献。</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2ea08668-58e1-4153-a157-67ec69f201f1" src="/sites/default/files/inline-images/1_148.jpg" /></p>

PCB小白如何才能不被线宽、线距所束缚?

<p><strong>线路</strong></p>

<p>对于设计师来说,我们在设计的过程中不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的问题。很可能设计出来的产品是“林志玲”生产的就是“罗玉凤”了,板厂不是美帝,不可能为了一个优秀的产品的诞生,重新打造一条生产线。</p>

<p>所以我们要学习苏联式的设计经验——在现有生产条件下堆出最优良的产品。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工。对于设计师来说,有实际意义并需要严格遵守的是批量产品加工的工艺要求。</p>

工程师必须要掌握的常用天线、无源器件原理及功能

<p><strong>一、天线原理</strong></p>

<p><strong>1.1 天线的定义:</strong>Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。</p>

<p><strong>1.2 天线的功能:</strong></p>

<p>Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换;Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。</p>

<p><strong>1.3 天线辐射原理</strong></p>

一分钟了解电容器投切开关

<p><strong>01&nbsp;</strong><strong><strong>电容器投切开关是什么东西呢?</strong></strong></p>

<p>其实,它就是一种类似开关的设备,当电容器要工作时,投切开关将电容器连接到系统中;当电容器退出工作状态时,投切开关将电容器从系统中断开。</p>

<p><strong>02&nbsp;</strong><strong><strong>低压无功补偿系统中,常见的电容器投切开关有哪几类呢?</strong></strong></p>

PCB线路板贴干膜常见问题及解决方法

<p>【维文信PCBworld】随着电子行业的不断发展,产品的不断升级,为了节省板子的空间,许多板子在设计的时候的线都已经非常小了,以前的湿膜已经不能满足现在的图形转移工艺了,现在一般小线都用干膜来生产,那么我们在贴膜过程中有哪些问题呢,下面小编来介绍一下。</p>

<p><strong>PCB线路板贴干膜常见问题及解决方法汇总</strong></p>

<p><strong>01 干膜与铜箔表面之间出现气泡</strong></p>

掌握这四招,你的Boost电路会更安全!

<p><strong>电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。</strong></p>

<p>今天介绍的主角是boost升压电路,the boost converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。</p>

<p><strong>下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。</strong></p>

PCB板上为什么要“贴黄金”?这一操作羡煞旁人

<p><strong>一、PCB板表面处理</strong></p>

<p>抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。</p>

<p>喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。</p>

硬件电路设计之“磁珠”

<p>本文主要介绍磁珠。</p>

<p>磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,磁珠在低频段几乎没有任何阻抗,只有在高频的时候才会表现出很高很宽带宽的阻抗。故而一般在抑制高频干扰的时候大多选择磁珠。一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。</p>

<p>选择磁珠除了注意百兆阻抗、直流阻抗、额定电流这三个参数外,还应该注意磁珠的使用类别。比如:高频高速磁珠、电源磁珠(大电流)、普通信号磁珠。</p>

<p>铁氧体磁珠广泛应用于印制电路板电源线和信号数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体磁珠,就可以滤除高频干扰。</p>

PCB直接制版法(全)

<p><strong>方法</strong>:在绷好的网版上涂布一定厚度的感光浆(一般为重氮盐感光浆),涂布后干燥,然后用制版底片与其贴合放入晒版机内曝光,经显影、冲洗、干燥后就成为丝网印刷网版。</p>

<p><strong>工艺流程</strong>:感光浆配制已绷网——脱脂——烘干——涂膜——烘干——曝光——显影——烘干——修版——最后曝光——封网</p>

<p>各工段的方法及作用</p>

<p><strong>脱脂</strong>:利用脱脂剂除去丝网上的油脂使感光浆和丝网完全胶合在一起才不易脱膜。</p>

为什么32.768kHz的晶振封装这么另类?

<p>当电路投板之后,准备采购元器件的时候,傻眼了。根本就买不着FC135封装的25MHz的晶振。于是调试电路的老同志仰天长啸。</p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fff1bcef-8673-4532-bb4d-b747a20e0b5f" height="897" src="/sites/default/files/inline-images/1_152.jpg" width="734" /></p>

测试射频电感时,如何正确处理补偿值?

<p>测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?</p>

<p><strong>补偿值的庐山真面目</strong></p>

<p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="40a246e6-e029-4fd0-8962-df8c7821b794" src="/sites/default/files/inline-images/1_83.png" /></p>

降低开关电源输出 “纹波与噪声” 10大招!

<p>纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。</p>

一个全新电路板,如何调试呢?

<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>

干货 | 带你了解五种常见的内部噪声

<p>噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。</p>

<p>例如,一个开关电源在3 MHz时具有显著的输出电压纹波,如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。</p>

<p>为了成功设计一个鲁棒的系统,了解噪声源至关重要。就低压差(LDO)调节器而言或者说任何电路,噪声源都可以分为两大类:内部噪声和外部噪声。内部噪声好比是您头脑中的噪声,外部噪声则好比是来自喷气式飞机的噪声。</p>

如何快速了解晶振?看这篇就够了

<p>什么是晶振</p>

<p>晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。</p>

<p>对于单片机来说晶振是很重要的,可以说是没有晶振就没有时钟周期,没有时钟周期就无法执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来跟随小编详细的了解一下单片机晶振的电路原理及作用。</p>

<p>单片机晶振的必要性</p>