看好蘋果、物聯網(IoT)下,臺灣印刷電路板廠擴廠計劃如雨后春筍般在兩岸開展。日前,8家指標廠商投資就約400億元新臺幣(下同),包括華通電腦、耀華電子、敬鵬工業、欣興電子、健鼎科技、臻鼎-KY、嘉聯益科技、臺郡科技等軟、硬PCB廠,投資金額以臻鼎百億元居冠,臺郡也有94億元,欣興介于50億至60億元間,健鼎也在40億至45億元,華通約40億元,嘉聯益30億元,敬鵬25億元,耀華近15億元。
工研院IEK產業分析師林松耀表示,這些廠商擴充PCB相關技術在高密度連接板(
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PCB
據臺媒報道,應WiFi信號穿墻能力,全球路由器大廠紛紛搶攻高功率雙頻802.11ac wave2.0領域,路由器搭載天線數量增加,帶動射頻元件立積(4968)WiFi FEM使用量大增,法人預期第2季隨著國際大廠路由器推出,出貨量將倍數成長。
法人指出,高功率的RF元件成為未來路由器趨勢,20dBm、22.5dBm 的產品需求將會成長,帶動立積產品出貨單價提升,隨著2018年WiFi將導入802.11ax,MU-MIMO與高頻無線電波傳輸趨勢未變,路由器使用的FEM將出現價、量均增的情況,成為立
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RF 路由器
我們在畫PCB時一般都有一個常識,即走大電流的地方用粗線(比如50mil,甚至以上),小電流的信號可以用細線(比如10mil)。 對于某些機電控制系統來說,有時候走線里流過的瞬間電流能夠達到100A以上,這樣的話比較細的線就肯定會出問題。一個基本的經驗值是:10A/平方mm,即橫截面積為1平方毫米的走線能安全通過的電流值為10A。如果線寬太細的話,在大電流通過時走線就會燒毀。當然電流燒毀走線也要遵循能量公式:Q=I*I*t,比如對于一個有10A電流的走線來說,突然出現一個100A的電流毛刺,持續時間
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PCB
在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計低側電流感應電路的三個步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電路板(PCB)技術,采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設計精確的、低成本的低側電流感應電路?! D1是之前的博客文章引用的低側電流感應電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061超小型運算放大器?! D1:低側電流感應原理圖 公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數: (1) 其中 ?! 【_的低側電流感應設計
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PCB 運算放大器
被稱之為“電子系統產品之母”的PCB,幾乎所有的電子產品都離不開它。近年來,由于產業鏈配套、勞動力和運輸成本等原因,全球PCB產業已逐步由西方發達國家向亞洲地區轉移,而亞洲地區的產能則又主要集中在中國大陸地區。PCB的產業新格局業已形成。
根據Prismark預估,中國PCB產值將達到289.72億美元,占到全球總產值的50%以上。目前,全球PCB生產廠家約有2500家,而中國大陸地區就有超過1200家,在數量上占據PCB廠商的半壁江山。
國內PCB產業發展快速,謀
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PCB
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?! ?、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?! ≡谝粋€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?! CB是否會有變形? 是否預留工藝邊? 是否預留MARK點? 是否需
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PCB 去耦電容
將PCB原理圖傳遞給版圖(layout)設計時需要考慮的六件事。提到的所有例子都是用Multisim設計環境開發的,不過在使用不同的EDA工具時相同的概念同樣適用哦! 初始原理圖傳遞 通過網表文件將原理圖傳遞到版圖環境的過程中還會傳遞器件信息、網表、版圖信息和初始的走線寬度設置。 下面是為版圖設計階段準備的一些推薦步驟: 1.將柵格和單位設置為合適的值。為了對元器件和走線實現更加精細的布局控制,可以將器件柵格、敷銅柵格、過孔柵格和SMD柵格設計為1mil. 2.將電路板外框空白區和過孔設成要
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PCB
將PCB原理圖傳遞給版圖(layout)設計時需要考慮的六件事。提到的所有例子都是用Multisim設計環境開發的,不過在使用不同的EDA工具時相同的概念同樣適用哦! 初始原理圖傳遞 通過網表文件將原理圖傳遞到版圖環境的過程中還會傳遞器件信息、網表、版圖信息和初始的走線寬度設置?! ∠旅媸菫榘鎴D設計階段準備的一些推薦步驟: 1.將柵格和單位設置為合適的值。為了對元器件和走線實現更加精細的布局控制,可以將器件柵格、敷銅柵格、過孔柵格和SMD柵格設計為1mil. 2.將電路板外框空白區和過孔設成要
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PCB 原理圖
1、貼片元器件兩端沒連接插裝元器件的必須增加測試點,測試點直徑在1.0mm~1.5mm之間為宜,以便于在線測試儀測試。測試點焊盤的邊緣至少離周圍焊盤邊緣距離0.4mm。測試焊盤的直徑在1mm以上,且必須有網絡屬性,兩個測試焊盤之間的中心距離應大于或等于2.54mm;若用過孔做為測量點,過孔外必須加焊盤,直徑在1mm(含)以上; 2、有電氣連接的孔所在的位置必須加焊盤;所有的焊盤,必須有網絡屬性,沒有連接元件的網絡,網絡名不能相同;定位孔中心離測試焊盤中心的距離在3mm以上;其他不規則形狀,但有電氣連
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PCB
簡介 如今的電子產品已經不再像上世紀 70 年代的電視和電冰箱一樣,消費者每隔十年才更新換代一次。現在幾乎每個家庭的每位成員都是電子產品的消費者,而且隨著科技發展不斷為智慧手機、平板計算機、汽車和電視帶來各種人們消費得起的新功能,人們每年都會購買新產品?! ∵@些電子產品的共同特征之一是采用無線技術,而該技術極度依賴于RF射頻電路。遺憾的是,即使是最自信的設計人員,對于射頻電路也往往望而卻步,因為它會帶來巨大的設計挑戰,并且需要專業的設計和分析工具。正因為如此,許多年來,PCB的射
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射頻 PCB
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,但是現在,隨著免費的高性能軟件工具——例如DesignSpark PCB——以及設計模型的日益普及,大大加快了電路板設計人員的設計速度?! ”M管工程設計人員知道,一個完美的設計方案是避免問題出現的最佳方式,不過這仍是一種既浪費時間又浪費金錢,同時治標不治本的方法。比如,如果在電磁兼容性(EMC)測試階段發現問題,將會造成大量的成本投入,甚至需要對最初的
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PCB EMC
對于電子產品來說,印制線路板設計是其從電原理圖變成一個具體產品必經的一道設計工序,其設計的合理性與產品生產及產品質量緊密相關,而對于許多剛從事電子設計的人員來說,在這方面經驗較少,雖然已學會了印制線路板設計軟件,但設計出的印制線路板常有這樣那樣的問題,而許多電子刊物上少有這方面文章介紹,筆者曾多年從事印制線路板設計的工作,在此將印制線路板設計的點滴經驗與大家分享,希望能起到拋磚引玉的作用。筆者的印制線路板設計軟件早幾年是TANGO,現在則使用PROTEL2.7 FOR WINDOWS。
板的布局
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PCB
接地為防止觸電或保護設備的安全,把電力電訊等設備的金屬底盤或外殼接上地線;利用大地作電流回路接地線。在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外 殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,以 UPS 而言,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害。
1.單點接地
工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系 統中的一個結構點看作接地參考點,所有對
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PCB
目前電子器材用于各類電子設備和系統仍然以印制電路板為主要裝配方式。實踐證明,即使電路原理圖設計正確,印制電路板設計不當,也會對電子設備的可靠性產生不利影響?! ∫虼?,在設計印制電路板的時候,應注意采用正確的方法?! ∫?、接地 地線設計在電子設備中,接地是控制干擾的重要方法。如能將接地和屏蔽正確結合起來使用,可解決大部分干擾問題。電子設備中地線結構大致有系統地、機殼地(屏蔽地)、數字地(邏輯地)和模擬地等。 在地線設計中應注意以下幾點 正確選擇單點接地與多點接地在低頻電路中,信號的工作頻率小于1M
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PCB 電路設計
一、元件布局基本規則 1. 按電路模塊進行布局,實現同一功能的相關電路稱為一個模塊,電路模塊中的元件應采用就近集中原則,同時數字電路和模擬電路分開; 2.定位孔、標準孔等非安裝孔周圍1.27mm 內不得貼裝元、器件,螺釘等安裝孔周圍3.5mm(對于M2.5)、4mm(對于M3)內不得貼裝元器件; 3. 臥裝電阻、電感(插件)、電解電容等元件的下方避免布過孔,以免波峰焊后過孔與元件殼體短路; 4. 元器件的外側距板邊的距離為5mm; 5. 貼裝
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PCB 布線
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