- 摘要隨著各行業對高效完成大批量生產的需求日益增強,構建穩健的測試策略也變得至關重要。此篇是德科技署名文章旨在深入探討簡易電路板生產制造領域中適用的創新測試方法,力求在保障質量的前提下,實現生產效率的最優化。本文探討了制造商在PCBA(印刷電路板組件)電路板批量測試環節中所面臨的種種挑戰,并揭示了創新技術如何重塑電子制造業的格局。文章通過聚焦前沿測試方法、先進測試裝備及經過優化的精簡測試流程,系統闡述了促使PCBA測試理念革新的核心要素。通過這些改進,制造商有望提升測試效率、節約時間與成本、提高工作效率、提
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PCB 電路設計 測試測量
- 01D類100w功放電路介紹一款采用普通元件制作的D類100W功放電路,供廣大音響爰好者參考。電路如圖1所示。元件選擇要點:Ic1選用雙D觸發器CD4013。IC2選用高速MOSFET驅動電路TC4426,該芯片在4.5V~18V供電范圍內均能穩定地工作,其輸出驅動電流高達1.5A,而輸出阻抗只有7Ω(內部電路如圖2所示),因此是驅動數字功放中MOSFET功放管的理想器件。輸出管選用NMOS場效應管IRFP140(100V,30A,150W)。D1、D2選用高速肖特基二極管MBR150,如果買不到MBR1
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功率放大器 模擬電路 電路設計
- 分享一個EMI整改文檔,對于EMC來說,接觸的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,從案例中吸取教訓,總結經驗,避免設計中出現同樣的問題。注意:按照文檔描述,從下面兩張圖片可以看出470MHz和940MHz(二次諧波)左右,這兩個頻點的功率非常高,可能該產品是一款無線產品,對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標帶寬較寬,可以肯定非時鐘、晶振輻射超標引起,幾乎肯定輻射源在電源了,不過最后的結果,電源部分雖然PASS了,但是后面又引起了其他的頻點
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EMI 電源 電路設計
- 做了一個3KW碳化硅電源!(全稱:碳化硅3KW圖騰柱PFC)它能起到什么作用?具體參數是(第1章)?怎么設計出來的(第2章)?實測情況(第3章)?原理是(第4章)?開源網址入口(第5章)?下文一一為你解答!1.基礎參數雙主控設計:CW32+IVCC1102輸入:AC 110V~270V 20Amax輸出:DC 350V-430V 20Amax功率:3000W設計功率:3500W效率:98.5%能用在哪些地方?① 可以作為3KW LLC電源或者全橋可調電源的前級PFC環節;②
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碳化硅 3KW 電源 電路設計
- 大家好,我是王工。偶然在網上刷到新手第一次焊電路板的場景,不經感嘆時間過得真快,已經過去好多年了,焊的第一塊板子應該是在學校時代,已經不記得是什么樣子了。下面咱來一起看看新手第一次焊的電路板是什么樣子的。同學1:這個有點慘不忍睹,插件應該是最好焊的,這個板子引腳直接都有短路的,而且上錫太多了。關注公眾號硬件筆記本同學2:目的是想把板子周邊的焊盤,通過飛線引出去,線頭上錫多了,烙鐵溫度也不夠,看起來很潦草。同學3:這個貼片電阻歪歪扭扭,焊盤兩邊也明顯上錫多了。同學4:當把所有電阻電容電感全焊完后,以為要把芯
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PCB 電路設計 焊電路板
- 電容是電子電路中最常見的一種元器件,今天為大家分享2種特殊電容:X電容和Y電容。1安規電容安規電容之所以稱之為安規,它是指用于這樣的場合:即電容器失效后,不會導致電擊,也不危及人身安全。安規電容包含X電容和Y電容兩種,它普通電容不一樣的是,普通電容即使在外部電源斷開之后,它內部儲存電荷依然會保留很長一段時間,但是安規電容不會出現這個問題。安規電容大多數為藍色、黃色、灰色以及紅色等。1、安規X電容X電容是跨接在電力線兩線之間,即“L-N”之間,X電容器能夠抑制差模干擾,通常采取金屬化薄膜電容器,電容容量是u
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電容 電路設計 EMC
- 在一個電路系統中,時鐘是必不可少的一部分。時鐘電路相當關鍵,在電路中的作用猶如人的心臟的作用,如果電路系統的時鐘出錯了,系統就會發生紊亂,因此在PCB 中設計一個好的時鐘電路是非常必要的。我們常用的時鐘電路有:晶體、晶振、時鐘分配器。有些IC 用的時鐘可能是由主芯片產生的,但追根溯源,還是由上述三者之一產生的。接下來結合具體實例,說明時鐘電路布局、布線的原則和注意事項。晶體PCB 中常用的晶體封裝有:2 管腳的插件封裝和SMD 封裝、4 管腳的 SMD 封裝,常見封裝如下圖:盡管晶體有不同的規格,但它們的
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PCB 電路設計 晶振
- 布局在設計中,布局是一個重要的環節。布局結果的好壞將直接影響布線的效果,因此可以這樣認為,合理的布局是PCB設計成功的第一步。尤其是預布局,是思考整個電路板,信號流向、散熱、結構等架構的過程。如果預布局是失敗的,后面的再多努力也是白費。1、考慮整體一個產品的成功與否,一是要注重內在質量,二是兼顧整體的美觀,兩者都較完美才能認為該產品是成功的。在一個PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能頭重腳輕或一頭沉。PCB是否會有變形?是否預留工藝邊?是否預留MARK點?是否需要拼板?多少層板,可以保證阻抗控
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PCB 電路設計
- 引言電源里面用量很大的一個元器件,電阻。根據個人的經驗,大致的聊下電阻的相關內容,也希望同行提供些資料,一起學習,探討一下,順便給新人提供點參考。放電電阻R1,R2,R3,R4的放電電阻取值。IEC60950,IEC60065都有規定放電時間對應放電電壓的。X電容超過0.1uF的話基本要加上這4個電阻了。IEC60950規定1s內電壓需下降至37%,IEC60065規定2S內電壓需降至35V。一般情況都是通過測試去判定,1S內plug端的電壓(240VrmsX1.4.1=340Vpeak)下降到初始電壓的
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電阻 電路設計
- Boost電路是一種開關直流升壓電路,它能夠使輸出電壓高于輸入電壓。在電子電路設計當中算是一種較為常見的電路設計方式。本文將給大家介紹boost基本原理、電路參數設計。首先我們需要知道:電容阻礙電壓變化,通高頻,阻低頻,通交流,阻直流;電感阻礙電流變化,通低頻,阻高頻,通直流,阻交流;圖1 Boost開關升壓電路的原理圖假定那個開關(三極管或者MOS管)已經斷開了很長時間,所有的元件都處于理想狀態,電容電壓等于輸入電壓。下面要分充電和放電兩個部分來說明這個電路。充電過程在充電過程中,開關閉合(三極管導通)
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Boost電路 開關電路 電路設計
- 有一些電子設備需要頻率高度穩定的交流信號,而LC振蕩器穩定性較差,頻率容易漂移(即產生的交流信號頻率容易變化)。在振蕩器中采用一個特殊的元件——石英晶體,可以產生高度穩定的信號,這種采用石英晶體的振蕩器稱為晶體振蕩器。電子元器件的小型化趨勢,有力促進了當下社會的發展進步,電子元器件越小,為主板節約的空間越大,因此,有人異想天開,如果能將晶振電路封裝到芯片(如時鐘芯片)內部將是多么完美,就如同有源晶振在無源晶振的基礎內置振動芯片,就無需外部的電容電阻等元器件了。但實際出于各種原因,晶振并沒有內置到芯片中。這
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晶振 電路設計
- 電阻01[1]:電阻上存在不超過1s的脈沖負荷時要同時滿足瞬態降額要求。脈沖大于1s時仍然按照穩態降額評估。[2]:電阻降額需要同時滿足功率、電壓和溫度的降額要求。01平均功率計算平均功率時,電壓使用Vrms有效值,當電壓不是恒定值時計算需要考慮脈沖狀態,如時鐘匹配電阻。需要注意,額定功率值廠家有時使用峰值功率,有時使用平均功率。采購的絕大多數電阻額定環境溫度Ts為70℃,所以如果能保證電阻器工作溫度在70℃以下,采用60%功率降額即可。如果電阻器工作溫度高于70℃,則需要按照公式計算。02脈沖功率脈沖功
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電阻 電容 電路設計
- 今天看到同事的一塊板,由于電流比較大,有些電源又是高壓加大電流。我做了一個簡單的檢查,最覺得不爽的就是鋪銅的間距“遠近高低各不同”,那么就拋出一個問題?PCB上鋪銅的不同網絡的間距是多少為宜?有什么要求?chatGPT做了以上答復。理由雖然說得挺對的,但是你知道的,他也是很不靠譜的,你相同的問題再問一遍,他會告訴你另外一個答案。而且經常一本正經的胡說八道,如下:我覺得,爬電距離肯定是一個必須要考慮的重要因素,所以兩個網絡是高壓差的時候,我們優先考慮“爬電距離”。在設計PCB時考慮電源平面之間的間距以減少電
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PCB 電路設計
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