- 在高速PCB電路板的設計和制造過程中,工程師需要從布線、元件設置等方面入手,以確保這一PCB板具有良好的信號傳輸完整性。在今天的文章中,我們將會為各位新人工程師們介紹PCB信號完整性設計中常常用到的一些布線技巧
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PCB設計 電路板 完整信號
- 與手動布線相比,自動布線的主要優勢在于速度。但是,純自動布線也有問題。時間證明,對于成功布線環境而言,用戶控制、質量和性能都是必需的。大多數自動布線器都非常快速,但若質量不好,結果就需要進行大量編輯。
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PCB設計 草圖布線 優化出線
- 現在PCB設計的時間越來越短,越來越小的電路板空間,越來越高的器件密度,極其苛刻的布局規則和大尺寸的組件使得設計師的工作更加困難。為了解決設計上的困難,加快產品的上市,現在很多廠家傾向于采用專用EDA工具來
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PCB設計 自動布線
- 我們常常會發現,自己想當然的一些規則或道理往往會存在一些差錯。電子工程師在電路設計中也會有這樣的例子。下面是一位工程師總結的八大誤區點。誤區一:這板子的PCB設計要求不高,就用細一點的線,自動布點評:自動
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電路設計 PCB設計 總線信號
- PCB設計的目標是更小、更快和成本更低。而由于互連點是電路鏈上最為薄弱的環節,在RF設計中,互連點處的電磁性質是工程設計面臨的主要問題,要考察每個互連點并解決存在的問題。電路板系統的互連包括芯片到電路板、P
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PCB設計 高頻
- 隨著PCB行業的蓬勃發展,越來越多的工程技術人員加入PCB的設計和制造中來,但由于PCB制造涉及的領域較多,且相當一部分PCB設計工程人員(Layout人員)沒有從事或參與過PCB的生產制造過程,導致在設計過程中偏重考慮電氣
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PCB設計 PCB產品加工
- 20H原則是指電源層相對地層內縮20H的距離,當然也是為抑制邊緣輻射效應。在板的邊緣會向外輻射電磁干擾。將電源層內縮,使得電場只在接地層的范圍內傳導。有效的提高了EMC。若內縮20H則可以將70%的電場限制在接地邊沿
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PCB設計 20H原則 電場
- 我們常常會發現,自己想當然的一些規則或道理往往會存在一些差錯。電子工程師在電路設計中也會有這樣的例子。下面是一位工程師總結的八大誤區點。現象一:這板子的PCB設計要求不高,就用細一點的線,自動布吧點評:
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電路設計 PCB設計 FPGA 存儲器 降低功耗
- 21ic訊 什么是高速印刷電路板(PCB)? 什么影響了PCB設計中的帶寬? 這是我們在創建高速PCB設計時,設計人員提出的一部分常見問題與解答。由于PCB布局會極大地影響電路性能、設計時間和設計成本,擁有良好的原理圖并密切
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PCB設計 PCB布局
- 進行印刷電路板(PCB)設計是指通過設計原理圖紙,進行線路布局,以盡可能低的成本生產電路板。過去,這通常需要借助于價格昂貴的專用工具才能完成
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PCB設計 核心 問題
- 物聯網的大潮下,各種異能設備如雨后春筍般,帶著驚奇和炫酷撲面而來,將我們卷入令人驚奇的世界。不管是BAT還是半導體廠商都紛紛布局,對衣食
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智能硬件 無人機 智能家居 PCB設計
- 在網絡通訊領域,ATM交換機、核心路由器、千兆以太網以及各種網關設備中,系統數據速率、時鐘速率不斷提高,相應處理器的工作頻率也越來越高;數據、語音、圖像的傳輸速度已經遠遠高于500Mbps,數百兆乃至數吉的背板也越來越普遍。數字系統速度的提高意味著信號的升降時間盡可能短,由數字信號頻率和邊沿速率提高而產生的一系列高速設計問題也變得越來越突出。當信號的互連延遲大于邊沿信號翻轉時間的20%時,板上的信號導線就會呈現出傳輸線效應,這樣的設計就成為高速設計。高速問題的出現給硬件設計帶來了更大的挑戰,有許多從邏
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PCB設計 時序分析 數據延時
- 在高速PCB設計中推薦使用多層電路板。首先,多層電路板分配內層專門給電源和地,因此,具有如下優點:
·電源非常穩定;
·電路阻抗大幅降低;
·配線長度大幅縮短。
此外,從成本角度考慮,相同面積作成本比較時,雖然多層電路板的成本比單層電路板高,不過如果將電路板小型化、降低噪聲的方便性等其他因素納入考量時,多層電路板與單層電路板兩者的成本差異并不如預期的高。根據我們所知的數據來單純計算電路板的面積成本時,每日元可購雙層電路板
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PCB設計 電路板
- 電子設計領域的一大趨勢是開源硬件及其配套的開源原理圖和PCB布局圖的使用。使用開源硬件及其配套資源意味著工程師可以方便地使用現有設計方案,從而提高效率并縮短產品上市時間。隨著工程師更加深入地了解傳統PCB與開源PCB設計之間的區別,該趨勢將極有可能獲得進一步增長。
開源PCB設計較傳統PCB設計具有幾大優勢,其中包括電源和數字部分以及高速數據部分的重復可用性,這使得工程師更加青睞于開源PCB設計。在以往的設計過程中,工程師就一直面臨著電源布局的問題,而在開源設計中,電路板變得更加高速且配置了
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開源 PCB設計
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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