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线路板走线三大原则,让你少走弯路!
布线也就是我们常说的Layout,是电路板设计工程师最基本也最重要的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速电路板设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1.直角走线...
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2018-12-24 |
在电路设计中,PCB画4层板的注意事项
电路设计中,PCB画4层板与画双面板相比,能对电路板的电磁兼容性起到本质的改善。 PCB画4层板的好处 一般的画法是在四层板中用中间的两层专门做电源层和地线层,这样做的好处是使电源线和地线的电感大大减小,从而能大幅度降低了电源线和地线上的噪声电压。此外,电源层与地线层之间的分布电容为电源提供了非常好的高频解耦作用,也能减小电源线上的噪声电压。 还有一个好处是减小了所有高频信号电流的环路面积,...
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2018-12-24 |
开关电源PCB设计六大步骤
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 1.原理图到PCB的设计流程 2. 相关参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、...
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2018-12-21 |
90%的工程师都没意识到的高速电路设计问题:等长绕线的影响
作者:蒋修国 信号完整性 在文章的开头,给大家提一个问题: 相同物理长度的两段传输线如下图所示,一段直线A,一段绕线B,A和B哪一段的延时会更大? 随着高速电路的发展,电路的设计在朝着高速高密度的方向发展。速度和密度高了的话,各种信号完整性、EMI的问题就出来。这也就出现了各种各样的设计要求规则,比如阻抗稳定性、同组同层、等长设计等等。今天咱们就来讨论一个由等长而引发的一个设计问题,...
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2018-12-21 |
电路中常用的“开关电源”是个什么原理?
说到开关电源,先来了解下什么是“脉宽调制技术(PWM)”。所谓的脉宽调制技术就是通过对一系列脉冲宽度的调制,来获得等效的波形(含幅值和形状)。而开关电源就是利用这一技术,通过电子开关器件(比如晶体管,场效应管,可控硅晶闸管等)不停的“开”和“关”直流电压,产生不同脉宽频率的脉冲电压来产生设计所需要的电压。 说的有点复杂,没关系,就简单地说,是通过脉冲开关电路来实现电压幅值要求,称为开关电源。...
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2018-12-21 |
【绝对干货】单片机PCB电磁干扰设计,太详细了!
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。 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。 一、影响EMC的因数 1、电压 电源电压越高,...
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2018-12-20 |
LED开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 二、...
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2018-12-20 |
高速数字总线,你不仅得认识它,还得知道它跑的有多快
作者:科林 在高速PCB设计的时候,会遇到各种各样的高速信号,高速的数字信号常见于各类并行的总线和串行的总线。信号的质量设计的怎么样,取决于你对它们的认识。它是谁?信号的速率有多高,有没有时序要求... 有人要问了,什么是并行的总线?什么是串行的总线?最好的区分方式就是,串行的传输方式为数据排成一行、一位一位送出,接收也一样;并行的传输是8位数据一次送出。
2018-12-20 |
电感啸叫的成因与解决方法
最近有好几位朋友咨询电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。 人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定。 声音的本质是一种噪声,由振动引起。噪声又分结构噪声和空腔噪声,最终传到耳朵里来的是结构振动而压缩空气或空腔噪声里的压缩空气振动耳膜形成。 电感在工作时,上面会通过脉动电流,如果有20Hz-...
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2018-12-19 |
电路上的贴片电容如何“布局”才会降低寄生电感?
之前关于“滤波电容”的一篇文章有提到,插件电容,由于引脚的原因,会产生寄生电感。所以电容的引线越短,寄生电感越小,那么贴片电容由于没有引脚,能够最大限度的减小寄生电感。 其实在电路板布局时,如果能够巧妙的在贴片电容周围增加过孔,此时也会更大程度上降低寄生电感。 如图1所示,过孔距离电容约1.25mm,此时电容的寄生电感值约为2.1nH~2.8nH之间。其中,布线越宽,寄生电感值越小。
2018-12-19 |
PCB电路板进行散热处理的重要技巧
一、印制电路板温升因素分析 引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。 印制板中温升的2种现象: (1)局部温升或大面积温升; (2)短时温升或长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2...
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2018-12-18 |
高速信号在PCB设计时,参考平面一定是地吗?为什么?
PCB高速信号参考平面一定要是地吗? 大家知道高速信号在布线时都要有一个参考平面,很多人会去参考地,那高速信号参考平面一定是要参考地平面吗?为什么? 电源可以作为地的原理 对于有一定经验的人都知道,高速信号参考平面即可以是地平面,也可以是直接电源平面。对于六层板来说,1,3层参考的就是第2层,也就是地平面。第4,6层就是参考的是第5层,也就是参考电源层。如下图所示 那为什么可以参考电源层呢,...
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2018-12-17 |
高速PCB设计EMI之九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提供,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 规则二:高速信号的走线闭环规则
2018-12-17 |
电路中如何判断负反馈的类型
在放大电路中加入负反馈可以提高放大器的很多性能指标,譬如提高放大器的输入阻抗,降低输出电阻,扩展放大器的频响,提高闭环增益的稳定性,故现在的放大电路一般都根据实际需要加入各种负反馈。由于不少初学者不会判断电路究竟属于哪一种负反馈,这里我们就来详细介绍一下如何判断负反馈的类型。 1、电压负反馈与电流负反馈的判断 判断一个放大电路是电压负反馈和电流负反馈时,可以看一下,...
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2018-12-17 |
【科普文】说一说电路中的“地(ground)”
在雷雨天气,避雷针会把天空中的闪电引入到大地底下,避免雷电对建筑物,对人的伤害,这是电气概念中“地”的最初由来。 随着人们对电的利用越来越广泛,了解到对于电荷的工作路径需要一个电压的参考点,电流由高电压位到低电压位,这个低电压位就叫做“地”。此时的地电位与之前描述的大地不同,并不代表真正的地球大地,而是一个特定的参考电压点,可以称之为参考电路地。举个例子,比如你家的后山,你会说是高多少米,...
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2018-12-17 |
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314 中的第 216
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