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4个设计绝招教你减少PCB板电磁干扰
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。 因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)...
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2019-02-20 |
高速PCB信号布线的设计规范
确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线。PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离。 高速电流无法应对信号迹线中的不连续性。最常见和有问题的不连续性是如图A所示的直角拐角。虽然直角拐角在低频下工作没有问题,但在高速时它们会辐射。相反,直角可以用斜角90º角(图B)或两个间隔45°角(图C...
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2019-02-19 |
合格的电源工程师,必须精通这几项技能!
很多人在电源学习阶段,自然而然地会接触到Buck、Boost、Flyback、半桥、移相全桥、LLC等等 一大堆技术需要理解和应用到实际项目中。 从迷茫,艰难中,一步步走出来,直到今天从一线研发退出,回想自己起步阶段的艰难:各种资料,各种教程,铺天盖地,看不完,似懂非懂。 在电源这条路上磨砺多年,现在都成老油条了,自己也算是一个比较勤奋的人,做了10年,设计过大大小小项目100+,各种拓扑,...
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2019-02-19 |
改善传感器误操作的静噪对策(三):对策事例
此篇为静噪对策事例,以“车载设备用的传导抗扰度规定BCI测试”为设想来介绍。 将传感器误操作发生的情况对电源线和信号线的噪声影响分别来研究一下对策和效果。 电源线的静噪对策事例 传感器的电源线受噪声影响,会发生传感器输出值的异常(输出误差)。将注入电源线的噪声级固定,对对策前后的输出误差的大小进行调查。 传感器输出值发生误操作的起因是“电源线的常态噪声”,在传感器附近插入0....
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2019-02-18 |
PCB设计,这15个原则你不可不知
一、PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。 二、对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。 关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。...
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2019-02-18 |
开关电源中的专业术语不要查Baidu了,看这里!
纹波 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。 纹波可以是电压或电流纹波。 最大纹波电压:纹波的峰峰值。 纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。 纹波产生的原因 开关电源的纹波来自2个地方: 低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入 变化,输出也会变化。 高频纹波:来自开关切换的周期,...
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2019-02-18 |
改善传感器误操作的静噪对策(二):噪声导致的传感器误操作的原理和对策要点
噪声导致的传感器误操作的原理 One chip传感器主要由信号、电源、GND三种线构成。而信号线是用了时钟和数据等多根线进行通信的。考虑各根线在施加了噪声后的影响。 向数字信号线施加噪声 向数字信号线施加噪声时,噪声引起的超过高/低阈值而被误判断时,无法正常通信从而发生误操作。 实际为加速度传感器的数字信号线加入噪声做评估,确认通信会发生停止。
2019-02-15 |
电路保护最容易忽略的部分:元器件选型
随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/EMI/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路,电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。 在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首,而过流过压保护器件选择、...
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2019-02-15 |
排名前7的PCB设计检查项
随着PCB设计变得越来越复杂化。这七个PCB设计技巧可以轻松帮助您避免一些潜在的设计陷阱。 1.设计评审 有时候无论设计承受多大的时间压力,设计评审都是PCB设计中必不可少的环节。尽可能多用不同的眼光来审视你的设计,促使你去审视你的设计和你的设计选择,并能给你启发出新的设计视角。技术人员本身拥有丰富的理论知识,他们能够发现原理图注释、典型应用程序电路和总体设计哪里不合格、...
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2019-02-15 |
MLCC如何抵御波峰焊中的热冲击
波峄焊是PCB組装过程中常见的焊接工艺。 当元件在短时间内受到急剧加热或冷却时,会发生大量热交換,该元件有可能受到热冲击,并可能导致元件机械性裂开。 波峰焊一般需要很高的传热速率,在很短的时间内环境温度有很大的变化,如果不正确的加热或冷却,该元件便容易产生可见的微裂纹。这些微裂纹可以通过元件本身的结构扩张,并可能断开,造成间歇性或过大的泄漏电流。 當中多层陶瓷电容器(MLCC)...
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2019-02-15 |
电路的一些基本概念
电流 电荷的定向移动叫做电流。电路中电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。 电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。 电压...
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2019-02-15 |
改善传感器误操作的静噪对策(一):静噪对策推荐电路
传感器静噪对策的必要性 传感器是“IoT (Internet of things)”和“自动驾驶”的重要元件,今后也将广泛地搭载于各种机器设备上。 各种传感器的性能提升显著,能够将信息更多更精细地传送。 另一方面,我们也看到一些由于传感器感知到的信息没有被正确地传送出去而造成了严重的事故。 各种传感器的静噪对策非常重要不可或缺。 这里将以One chip传感器※1(数字输出型)为例,...
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2019-02-14 |
开关电源中选择合适拓扑的几种方法
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。本文就让我们一起来研究下开关电源中选择合适拓扑的几种方法。 一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(<200W),有些适合大功率输出;有些适合较高的AC输人电压(>=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压的场合;...
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2019-02-14 |
PCB分层堆叠在抑制EMI抗干扰的设计技巧
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。 电源汇流排 在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,...
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2019-02-14 |
掌握这些技巧,三极管放大电路计算So easy
放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? (1)分析电路中各元件的作用; (2)解放大电路的放大原理; (3)能分析计算电路的静态工作点; (4)理解静态工作点的设置目的和方法。 以上四项中,最后一项较为重要。 图1中,C1,...
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2019-02-14 |
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313 中的第 208
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