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PCB布局技巧大汇总!赶紧接着!
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。 一、元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开; 2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm...
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2020-02-17 |
为什么我们越来越多的使用贴片电阻,而非插装器件?
越来越多电路板的使用贴片元件,新设计的电路板除特殊需求的情况之外,都是优选贴片元器件。贴片元件以其体积小、易于机器焊接、便于维护,随着成本下降,已经成为很多器件选型场景的默认选项。特别是电阻、电容、电感,这些批量使用的元器件,设计时都倾向于优选贴片元件。这是因为以下几种原因。 直插元件相比,贴片元件体积小,重量轻,容易保存和运输。 贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,...
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2020-02-17 |
PCB失效检测
PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽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。 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。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,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,...
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2020-02-14 |
老工程师说,60%的EMI问题都可以用这个来解决
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 1 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。...
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2020-02-14 |
新手不可不知:晶振工作原理 + 晶振ppm
你知道什么是晶振吗?你知道晶振ppm代表什么意思吗?你知道晶振的主要参数以及工作原理吗?如果你对这些问题存在一定疑惑,不妨看看本文带来的有关晶振这四方面的内容,让本文帮你一次性扫清这些个障碍吧。 一、什么是晶振ppm 晶振全称是晶体振荡器,是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。...
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2020-02-12 |
射频连接器的高功率射频和微波被动考虑因素和约束
RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。例如,在高功率电信和军用雷达/干扰应用中,需要高性能水平以及极高功率水平。许多材料和技术无法承受这些应用所需的功率水平,因此必须使用专门的组件,材料和技术来满足这些极端的应用要求。 高水平的射频和微波功率是不可见的,难以检测,并且能够在小范围内产生令人难以置信的热量。通常,...
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2020-02-11 |
电阻、电容、电感的实际等效模型
1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数
2020-02-11 |
如何快速了解晶振?看这篇就够了
什么是晶振 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。 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。 单片机晶振的必要性 单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。...
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2020-02-11 |
干货 | 带你了解五种常见的内部噪声
噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。 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。 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。...
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2020-02-10 |
一个全新电路板,如何调试呢?
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。 实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,...
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2020-02-10 |
降低开关电源输出 “纹波与噪声” 10大招!
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。 1低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC...
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2020-02-10 |
测试射频电感时,如何正确处理补偿值?
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? 补偿值的庐山真面目 射频电感电感量测量的原理图如上,对于测试夹具的残留因素和离散因素对测量系统的影响,行业的通用做法是用下面所示的F参数来描述: 首先测出关于测试夹具的两个基础数据:
2020-02-07 |
为什么32.768kHz的晶振封装这么另类?
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。 为什么有些封装只有32.768kHz的频率的晶体才有呢? 首先,我们看一张长图来对比: 我们可以看到32.768kHz的晶体的封装与其他频率的封装几乎没有交集。 那么,有经验的朋友有没有发现,两列晶振的规律呢?
2020-02-06 |
PCB直接制版法(全)
方法: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。 工艺流程: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 各工段的方法及作用 脱脂: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。 烘干:干燥水分,...
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2020-02-06 |
硬件电路设计之“磁珠”
本文主要介绍磁珠。 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。 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。...
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2020-02-06 |
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