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PCB设计十大误区-绕不完的等长(二)
作者:吴均 一博科技高速先生团队队长;文章来源:高速先生微信公众号 关于等长与等时 绕线系列的第一篇文章发完之后,就开始准备美国研讨会,然后就是长达一个月的出差。终于有时间继续这个话题了,先来看看之前大家的回复,我隐去了回复者的名字,只保留了答案: 游戏开始,大家直接回复高速先生本微信号,列举下自己做过的,或者认可的等长设计要求,之前的部分答复如下: …… …… 之前也提过,...
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2021-01-20 |
DC-DC电源的注意事项
一、DC-DC电源注意事项 1.DC-DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换。调节MOS管栅极脉冲信号的占空比,可以控制MOS管的导通和关闭,从而改变输出电压的高低。 2.如图是常见电源模块的布局,在布局方面,...
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2021-01-20 |
非隔离型开关电源的三种基本工作方式
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。 1.降压型电路 如下图为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(pwm)电路的输出加到晶体管开关Q1的基极,以控制其导通和截止。 工作过程: ①当开关导通时,输人量可以传递到输出端; ②开关截止时,则被隔断。...
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2021-01-19 |
PCB设计十大误区-绕不完的等长(一)
作者:吴均 ,一博科技高速先生团队队长;来源:高速先生微信公众号 1.关于等长 第一次听到“绕等长工程师”这个称号的时候,我和我的小伙伴们都惊呆了。每次在研讨会提起这个名词,很多人也都是会心一笑。 不知道从什么时候起,绕等长成了一种时尚,也成了PCB设计工程师心中挥不去的痛。需要等长设计的总线越来越多,等长的规则越来越严格。5mil已经不能满足大家的目标了,精益求精的工程师们开始挑战1mil,0...
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2021-01-19 |
设计电路原理图,硬件工程师需时刻牢记的十大准则
电路设计能否一次性通过测试,除了跟硬件工程师自身的专业理论有关,还包括对硬件项目设计的熟悉程度。比如对元器件原理、选型与使用,懂得绘制原理图、PCB设计、软件工具使用外,还要学会如何调试、优化电路,特别是在设计前期,对电路设计细节的把握,有一套自己的硬件设计思维,能让你设计电路的时间缩短,极大提高设计的成功率。以下是硬件工程师设计电路时,必须时时牢记的十项准则: 一、电源是系统的血脉,要舍得成本...
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2021-01-19 |
X电容和Y电容的区别
电容是电子电路中最常见的一种元器件,今天为大家分享2种特殊电容:X电容和Y电容。 安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。 1、...
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2021-01-18 |
电感线圈4大特性参数,你真的弄懂了吗?
电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用...
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2021-01-18 |
如何分析一个电磁兼容的问题?
分析一个电磁兼容的问题需要从三个方面入手: 骚扰源 敏感源 耦合路径 找到这三个因素后,再决定去掉哪一个。只要去掉一个,电磁兼容的问题就解决了。例如,当骚扰源是雷电,敏感源是电子线路时,我们能做的就是消除耦合路径(因为没法去掉骚扰源,我们没法让自然界不产生雷电吧)。 耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。 最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,...
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2021-01-18 |
教你正确区分“过孔开窗”与“过孔盖油”
“过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。 如上图,左边的过孔就是“开窗”处理,右边的过孔就是“盖油”处理。实际上就是:是否要进行绝缘处理。 “盖油”的“油”...
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2021-01-15 |
高速PCB材料的选择需要满足5大要求,你造吗?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。 一般高速PCB材料要求如下: 1、低损耗、耐CAF/耐热性及机械韧(粘)性(可靠性好) 2、稳定的Dk/Df参数(随频率及环境变化系数小) 3、材料厚度及胶含量公差小(阻抗控制好) 4、...
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2021-01-15 |
最近很火的MLCC到底是什么,其特点和作用是什么?
什么是MLCC 片式多层陶瓷电容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor 简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,它诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来在日本公司(如村田Murata、TDK、太阳诱电等)迅速发展及产业化,至今依然在全球MLCC领域保持优势,主要表现为生产出MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高频率、智能化、低功耗、大容量、...
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2021-01-15 |
工程师必看!电路设计中7个常用接口类型
我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”。 例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。 下面就电路设计中7个常用的接口类型的关键点进行说明一下: 1、TTL电平接口 这个接口类型基本是老生常谈的吧,从上大学学习模拟电路、...
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2021-01-14 |
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
1. 电 容 故 障 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出; 或者输出电压滤波不好,...
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2021-01-14 |
电感最重要、最常见的几个作用
不要看一个小小的电感,它所蕴含的原理可谓是“浩如烟海”,电感涉及到了两门霸王学科电与磁,到现在为止真正把电与磁完全搞懂的人可以说是屈指可数。如果真要地毯式的讲电感的作用,我想7、8本书能把电感讲透都绝非易事。在这里笔者把电感最重要的、常用的几个作用介绍给大家。 电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,...
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2021-01-14 |
“电感饱和”到底是什么意思?
“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思? 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,...
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2021-01-13 |
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311 中的第 132
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