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什么是电源的纹波
一、电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,...
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2021-01-13 |
接地与EMC的分析设计
滤波,屏蔽,接地;众所周知是我们EMC设计的三大手法;其中接地设计是电子产品设计的一个重要问题!接地的目的如下: A.接地可使我们的电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考0电位,也就是各个电路之间没有电位差,保证电路系统能稳定的工作; B.防止外部的电磁干扰。比如机壳接地;为瞬态干扰(ESD)提供了泄放通道;也可使因静电感应而累积在机壳上的大量电荷通过大地泄放;...
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2021-01-13 |
超实用PCB布线技巧
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。 走线长度 1. 使走线长度尽可能的短 在 PCB 布线时,应该使走线长度尽可能的短,以减少由走线长度带来的干扰问题。 2. 调整走线长度 数字电路系统对时序有严格的要求,...
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2021-01-12 |
差分信号的原理及其在PCB设计的处理方法
差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差 180 度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。 差分信号与单端信号的区别...
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2021-01-11 |
新手必看的70条高频PCB电路设计问题
1、如何选择PCB 板材? 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...
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2021-01-11 |
高速电路设计工程师需要掌握的七个技术
高速电路设计,工程师需要掌握哪些知识技能呢?下面以具体的七个技术面,为大家详细叙述一一解答: 1. 电源布局布线相关 2. 走线的弯曲方式 3. 信号的接近度 4. 走线stubs 5. 阻抗不连续 6. 等分信号 7. 等长 1. 电源布局布线相关 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,...
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2021-01-11 |
电容并联电路及重要特性
电阻有并联电路,电容也有并联电路。但是,由于电容的特性比电阻复杂得多,因此电容并联电路也比电阻并联电路复杂,这里的复杂是指电路分析的复杂和对电路工作原理理解的困难。 图1-42所示是电容并联电路,其形式与电阻并联电路一样。电路中的电容C1与C2并联。电容并联电路也有与电阻并联电路相同的特性,但由于电容本身的特性决定了这一电路也有它自己的一些特性。 图1-42 电容并联电路...
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2021-01-08 |
高速PCB中旁路电容的分析
作者:西电电子工程学院,文章来源:EDA设计智汇馆 摘 要:在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-08 |
在物联网中选择正确传感器类型的重要性
根据市场研究人员的说法,当今有超过200亿个IoT设备,并且这个数字还在不断增长。我们无法想象没有智能手机和智能手表,以及其他所有都依赖于传感器信息的现代智能设备。 什么是传感器? 它是连接到电子系统并检测周围环境变化的设备。重点是测量物理现象并将其解释为电信号。 传感器具有几个关键属性,可以这样描述: 范围:是设备可以感知的现象的最小值到最大值 敏感度:...
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2021-01-06 |
开关IC控制器的去耦旁路设计
旁路和去耦是指防止有用能量从一个电路传到另一个电路中,并改变噪声能量的传输路径,从而提高电源分配网络的品质。它有三个基本概念:电源、地平面,元件和内层的电源连接。 去耦是当器件进行高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。 在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。...
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2021-01-05 |
使用电源滤波器,你犯了哪些错误?
测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。 分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面: 1、设备产生的骚扰太强 2、设备的滤波不足 对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,...
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2021-01-05 |
电源布局中,那些不为人知的通用性规则
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。 当然,这其中也有一些通用性规则,例如: 不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。 尽量保持至少一个连续的接地层...
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2021-01-05 |
15条高速PCB布线经验分享
1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。 4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。 5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。 6、尽量让铺地线连在一起,增大接地面积。线与线之间尽量整齐。 7、注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。...
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2021-01-04 |
PCB设计工程师一定要了解的“跨分割”
在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。 跨分割现象示意图 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。当参考平面不完整的时候,会出现如下不良影响: a.会导致走线的的阻抗不连续; b....
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2021-01-04 |
【科普】射频RF电路6个基础术语
射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路,作为PCB设计工程师,你当然得了解。本文,我们就先来学习一些基础术语吧。 1. 射频 RF(Radio Frequency) 射频是电磁波按应用划分的定义,专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。频率范围定义比较混乱,资料中有30MHz至3GHz,也有300MHz至40GHz,与微波有重叠;另有一种按频谱划分的定义,...
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2020-12-31 |
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