技术
<h3>一、PCB布局规则</h3>
<p><strong>PCB元器件的布局</strong></p>
<p>在PCB的排版设计中,元器件布设是至关重要的,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。PCB元器件布局应该遵循的几条原则是:</p>
<p>元器件在整个板面上分布均匀、疏密一致。</p>
<p>元器件不要占满板面,注意板边四周要留有一定空间。留空的大小要根据PCB的面积和固定方式来确定,位于印制电路板边上的元器件,距离PCB的边缘至少应该大于3mm。电子仪器内的PCB四周,一般每边都留有5耀10mm空间。</p>
<p> 开关电源通常是将工频交流电整流为直流电, 然后经过开关管的控制使其变为高频, 再经过整流滤波电路输出, 得到稳定的直流电压。工频整流滤波使用大容量电容充、放电, 开关管高频通断, 输出整流二极管的反向恢复等工作过程中产生了极高的di/ dt和du/dt , 形成了强烈的浪涌电流和尖峰电压, 它是开关电源电磁干扰产生的最基本原因。另外, 开关管的驱动波形, MOSFET漏源波形等都是接近矩形波形状的周期波。因此, 其频率是MHz 级别的, 这些高频信号对开关电源的基本信号, 特别是控制电路的信号造成干扰。</p>
<p> 运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所收获。</p>
<p>电感器有多种使用方法,根据其使用方法,市场上也出现了各种电感产品。本文将向大家介绍其中的高频电路用电感器,即高频电感器。</p>
<p>村田的贴片电感器按照用途大致划分为三类,分別是高频电路用电感器、电源电感器(功率电感器)、一般电路用电感,我们能夠向客戶提供符合需求的贴片电感。</p>
<p>说起高频电路用电感器,顾名思义,就是用于几十MHz到几十GHz的高频带的电感。因为Q值(Quality factor)的要求较高,所以一般是空芯结构,主要用于手机及无线LAN等移动通信设备等高频电路。</p>
<p><br />
表1:手机电路块中各电感器的用途例</p>
<p> LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。</p>
<p> <strong> 1、驱动电路直接影响LED寿命</strong></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,所以好的单片机设计必须考虑到电磁兼容?</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>本文就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。</p>
<p><strong>1.电容器的频率特性</strong></p>
<p><br />
如假设角频率为ω,电容器的静电容量为C,则理想状态下电容器(图1)的阻抗Z可用公式<br />
(1)表示。</p>
<p>作为一个电子工程师必备技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。每项技能都有等级之分,不同等级对应不同的技术层面,工资待遇自然也不一样。每一个工程师应该终身学习,不断提高,向高手学习工作经验,勤奋练习,掌握技能,提升经验。</p>
<p>电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。</p>
<p>1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。</p>
<p>2.钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。</p>
<p>电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。<br />
<br />
<p>本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。</p>
<p> </p>
<p><strong>1.测量仪器</strong></p>
<p>一般使用LCR测试仪测量陶瓷电容器的静电容量。</p>
<p><strong>基础知识(一)</strong></p>
<p>运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。</p>
<p>运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。</p>
<p>光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。</p>
<p>高速PCB设计中层叠结构的设计建议:</p>
<p>1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法</p>
<p>2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)</p>
<p>3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯板导致实际叠层数量的增加从而额外增加加工成本)</p>
<p>4、PCB外层(Top、Bottom层)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔</p>
<h3>高输入阻抗和低输出阻抗</h3>
<p><strong>一、输入阻抗</strong></p>
<p>输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。</p>
<p>输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。</p>
<p>对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。</p>
<p>作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。</p>
<p>对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。</p>
<p><strong>1.外观检查</strong></p>
<p>从形成特点来看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。</p>
<p><img alt="滤波设计" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1c61e09d-c7e0-4b50-9008-a03e3e310f5b" height="601" src="/sites/default/files/inline-images/01_1.jpg" width="610" /></p>
<p> 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。<br />
<br />
<strong>开关电源内部干扰:</strong><br />
<br />
开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。<br />
<br />
<p> 压敏电阻器是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作。那么,有没有什么方法能够有效的遏制压敏电阻器的老化问题呢?将会介绍两种方法,能够帮助广大工程师有效解决压敏电阻的老化情况。<br />
<br />
<p>一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。根据张飞第三大定律组成电子电路的基本单位是电子元器件,这些器件都是以硬件的形式存在的,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等,因此,元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理损坏两类,那么电气参数的损坏又包含电压电流超过额定值导致的损坏,物理的损坏包括断裂,变形,阻值参数变化等表现形式。<br />
<br />
<strong>一、电阻损坏的特点</strong><br />
<br />
<p>通常,振荡电路可分为以下三种类型:<br />
</p>
<ul>
<li>正反馈电路</li>
<li>负阻抗电路</li>
<li>传送时间或相位延迟电路</li>
</ul>
<p>CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示:</p>