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PCB三种特殊走线技巧:直角走线,差分走线,蛇形线

  •   布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。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pcb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  直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走
  • 关键字: PCB  走线  

电子产品热设计领域面临的以下 10 个关键难题

  •   电子设备的小型化趋势正在持续增加所有封装级别的功率密度。设备小型化源于降低成本考虑,这也是许多行业的关键驱动因素,其结果就是设计裕量越来越少,对过度设计的容忍度越来越低。这一点对于产品的物理设计来说尤其准确,因为过度设计会增加产品的重量和体积,很多时候还会增加制造和组装成本,从而增加最终产品的成本。  有效散热对于电子产品的稳定运行和长期可靠性而言至关重要。将部件温度控制在规定范围内是确定某项设计可接受程度的通行标准。散热解决方案可直接增加产品的重量、体积和成本,且不具有任何功能效益,但它们提供的是产
  • 关键字: 物联网  PCB   

Power Integrations发布集成了900V MOSFET的高效率反激式开关电源IC

  •   深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。  900V版LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP
  • 关键字: Power Integrations  MOSFET  

Power Integrations发布集成了900V MOSFET的高效率反激式开关电源IC

  •   深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。  900V版LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP
  • 关键字: Power Integrations  MOSFET  

印制电路产业的命脉掌握在谁的手里?

  •   0 前言  近来,美国挑起了与中国的贸易战,大幅提高从中国进口产品关税,并禁止向中国出口高技术产品,中国中兴通讯公司遭禁就是一例。  2018年4月美国商务部发布对中兴通讯出口权限禁令,禁止美国公司向中兴通讯出售零部件、商品、软件和技术,期限为7年,禁令一出立即使中兴公司进入休克状态。6月美国商务部以中兴公司支付巨额罚款、更换董事会与管理层、购买更多美国产品为条件,才同意解除这项禁令 [1]。中兴通讯公司是世界通讯设备制造巨头之一,命脉却被美国政府卡住,原因是缺少核心技术,缺少核心零部件集成电路。  
  • 关键字: PCB  

PCB设计工程师不得不知的法则

  •   尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。  PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的最灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的
  • 关键字: PCB  

13个关于射频电路的电源设计要点

  •   (1)电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小。电源电路不管形式有多复杂,其大电流环路都要尽可能小。电源线和地线总是要很近放置。  (2)如果电路中使用了开关电源,开关电源的外围器件布局要符合各功率回流路径最短的原则。滤波电容要靠近开关电源相关引脚。 使用共模电感,靠近开关电源模块。  (3)单板上长距离的电源线不能同时接近或穿过级联放大器(增益大于45dB)的输出和输入
  • 关键字: 射频  PCB  

开关电源PCB印制板铜皮走线的注意事项

  •   一、引言  开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。  开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路。 
  • 关键字: 开关电源  PCB  

PCB选择性焊接的工艺特点和流程

  •   在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。  选择性焊接的工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中pcb的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于pcb本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻
  • 关键字: PCB  

PCB布线水平提升,让你的PCB设计更高效

  •   PCB布线在整个pcb设计中是十分重要的,如何能够做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去高大上,是值得好好研究学习的。整理了PCB布线中需要着重注意的7个方面,快来查漏补缺吧!  1、数字电路与模拟电路的共地处理  现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只
  • 关键字: PCB  

如何提高电机电流采集电路抗干扰能力

  •   电机相电流的采样对于FOC控制来说是不可或缺的,在设计电机控制电路时,为了能够准确的采样到电机绕组中的电流值,需要提高电流采集的抗干扰能力。那么如何保证我们的设计是合理的,小编带大家探讨下电机电流采集电路的三个基本要素。  一、引言  由于电机的宽范围调速以电机自身不能获得理想的正弦气隙磁场,导致在系统控制时采样的相电流含有不规则的高次谐波和随机干扰,再加上电流采样电路的不稳定性和A/D转换单元偏差的存在,更是加大了及高速特性,加上实际采样到的电流误差。  众所周知,电流的采样对电机矢量控制是非常重要
  • 关键字: 电机  PCB  

黄金时代的PCB不受待见,各地如何选择引入半导体厂商?

  • 如今,中国制造面临产业升级,作为制造升级战略高地的芯片产业如沐春风,各地半导体产业园都想引进优质创新的IC企业,可承载板PCB却“一退再退”。
  • 关键字: PCB  半导体  

PCB设计中控制ESD的基本方法有哪些?

  •   静电不能被消除,只能被控制。  控制ESD的基本方法:  堵;  从机构上做好静电的防护,用绝缘的材料把PCB板密封在外壳内,不论有多少静电都不能到释放到PCB上。  导;  有了ESD,迅速让静电导到PCB板的主GND上,可以消除一定能力的静电。  对于非金属外壳或有金属背板的产品我来分析一下ESD问题;  重点分析非金属外壳的内部电路及PCB的ESD的设计;  参考如下结构:(注意有的产品内部含有金属背板)  对于有穿过电路板PCB的干扰:  (电场耦合和磁场耦合都存在系统无接地!)  一方面我们
  • 关键字: PCB  ESD  

7大PCB设计必知技巧

  •   1、在PCB板上线宽及过孔的大小与所通过的电流大小的关系是怎样的?  一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil的话,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。  2、为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?  大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?  因为电子工程师和PC
  • 关键字: PCB  

PCB设计中EMI传导干扰该如何处理?

  •   我们在进行电子产品或设备进行EMI分析时先要分析系统的干扰的传播路径;如果在我们产品设计测试时出现超标的情况,如果我们能通过分析路径或者知道干扰源的路径对解决问题就变得轻松!在实际应用中我将EMI的耦合路径进行总结-为设计提供理论依据!  EMI的传播路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!  在电磁兼容设计中;我们基本的理论是:A.确认噪声源B.了解噪声源的特性C.确认噪声源的传播路径;对于开关电源系统-《开关电源:EMC的分析与设计》的我们就噪声源进行了总结分析,电磁兼容的三要素是重点;  
  • 关键字: PCB  EMI  
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