- 一般PCB基本設計流程如下:前期準備-PCB結構設計-PCB布局-布線-布線優化和絲印-網絡和DRC檢查和結構檢查-制版。
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PCB設計 PCB布局
- 要做高速的 PCB 設計,首先必須明白下面的一些基本概念,這是基礎。 1、什么是電磁干擾(EMI)和電磁兼容性(EMC)?(Electromagnetic Interference),有傳導干
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高速 PCB設計 入門概念 問答集
- EMC問題在布板的時候還應該注意EMC的抑制哦!!這很不好把握,分布電容隨時存在!!如何接地!PCB設計原本就要考慮很多的因素,不同的環境需要考慮不同的因素.另外,我不是PCB工程師,
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PCB設計 EMC問題 接地
- 高性能模數轉換器如何具有很多電源連接而僅有少量接地?針對這個問題,我們可以從這樣一個解決方案來理解。具有裸露芯片焊盤的引腳架構芯片級封裝(LFCSP)和四方扁平封裝(QFP)提供了一種將熱量從元件傳遞到印刷電路板(PCB)、從而降低熱阻的有效解決方案。 芯片焊盤的底部是裸露而不是封裝的,應作為集成式散熱器焊接到PCB上。
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PCB設計 DAC 電流環路 裸露焊盤
- 作為一個電子工程師設計電路是一項必備的硬功夫,但是原理設計再完美,如果電路板設計不合理性能將大打折扣,嚴重時甚至不能正常工作。根據我的經驗,我總結出以下一些PCB設計中應該注意的地方,希望能對您有所啟示。
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PCB設計 原理圖 物理邊框 布局 散熱
- EDA技術發展迅猛,完全可以用日新月異來描述。EDA技術的應用廣泛,現在已涉及到各行各業。EDA水平不斷提高,設計工具趨于完美的地步。EDA市場日趨成熟,但我國的研發水平仍很有限,尚需迎頭趕上。
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IC設計 PCB設計 電子電路設計 EDA SPICE 華大
- 在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析:一、從原理圖到PCB的設計流程;二、參數設置……
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PCB設計 開關電源 電氣要求 參數 元器件布局 布線
- 較多的PCB工程師,他們經常畫電腦主板,對Allegro等優秀的工具非常的熟練,但是,非常可惜的是,他們居然很少知道如何進行阻抗控制,如何使用工具進行信號完整性分析。如何使用IBIS模型我覺得真正的PCB高手應該還是信號完整性專家,而不僅僅停留在連連線,過過孔的基礎上對布通一塊板子容易,布好一塊好難。小資料對于電源、地的層數以
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層疊設計 PCB設計
- 1、阻抗匹配阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間的一種合適的搭配方式。根據接入方式阻抗匹配有串行和并行兩種方式;根據信號源頻率阻抗匹配可分為低頻和高頻兩種。 (1)高頻信號一般使用串行阻抗匹配。串行電阻的阻值為20~75Omega;,阻值大小與信號頻率成正比,與PCB走線寬度成反比。在嵌入式系統中,一般頻率大于20M的信號且
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PCB設計 高頻信號 阻抗匹配
- 電子設備的靈敏度越來越高,這要求設備的抗干擾能力也越來越強,因此PCB設計也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關注的重點問題之一。本文將介紹PCB設計中降低噪聲與電磁干擾的一些小竅門。下面
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PCB設計 噪聲 電磁
- 布線(Layout)是PCB設計工程師最基本的工作技能之一。走線的好壞將直接影響到整個系統的性能,大多數高速的設計理論也要最終經過 Layout得以實現并驗證,由此可見,布線在高速PCB設計中是至關重要的。下面將針對實際布
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PCB設計 Layout 直角走線 差分走線
- 迅速發展的射頻集成電路為從事各類無線通信的工程技術人員提供了廣闊的前景。
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RF PCB設計
- 25年來,CadSoft EAGLE一直以低價格為全球設計工程師提供與昂貴的商用PCB設計軟件相同的核心功能。本文將向您講述過去25年間業界如何實現低成本PCB設計與布局。隨著PCB設計越來越普遍地與既有開發板搭配使用,同時子
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PCB設計 PCB布局
- 功能測試正變得越來越重要,然而與在線測試一樣,技術的發展和PCB設計會使測試范圍受到限制。盡管在編程的軟件環境方面已取得了很大的進展,有助于克服其中一些困難,但若想按照你的測試策略成功實施功能測試,還有很
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PCB設計 功能測試 I/O連接器
- 盡管目前半導體集成度越來越高,許多應用也都有隨時可用的片上系統,同時許多功能強大且開箱即用的開發板也越來越可輕松獲取,但許多使用案例中電子產品的應用仍然需要使用定制PCB。在一次性開發當中,即使一個普通的
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PCB設計 黃金法則 印刷電路板
pcb設計介紹
在高速設計中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發送信號,另一個用來接收信號(切記“回路”取代“地”的概念)。在一個多層板中,每一條線路都是傳輸線的組成部分,鄰近的參考平面可作為第二條線路或回路。一條線路成為“性能良好”傳輸線的關鍵是使它的特性阻抗在整個線路中保持恒定。
線路板成為“可控阻抗板”的關 [
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