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ESR和ESL对电容器频率响应的影响
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型
2021-03-11 |
PCB常见术语解释——DRC(设计规则检查)
DRC(设计规则检查) 设计规则检查(英文名Design rules checking,简称“DRC”),通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法。 DRC界面 DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。...
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2021-03-11 |
电路设计中必须掌握的三种常用接地方法
地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。 众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法: 1. 单点接地 单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。...
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2021-03-10 |
高频电路布线的几点经验分享
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCBLayout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。 同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,...
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2021-03-10 |
晶体谐振器振荡频率温度特性异常的几个原因
振荡频率温度特性异常时,应考虑以下原因: 驱动功率过高 晶体谐振器特征异常 振荡电路元件温度特性的影响 1. 驱动功率过高 如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。 这就是所谓的“跳变”或“激发性跳变”。由于驱动功率过高可能会造成这种现象。 如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。 如果是激发性跳变,...
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2021-03-10 |
学习电感怎么入门?看完就明白了
电感器是一种电路元件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变。 电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。 1. 电感的定义 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,...
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2021-03-09 |
晶振电路设计诀窍
在单片机中晶振是普遍存在的。晶振为什么如此必要,原因在于单片机能否正常工作的必要条件之一就是时钟电路。晶振好比单片机的心脏,如果没有心脏起跳,单片机无法工作。当然,电子电路设计并非速度越快越好,实际上是速度够用就好,速度越快越容易受干扰,也容易成为影响外界的干扰源。 晶振为何要接两个电容? 晶振,全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)...
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2021-03-09 |
PCB设计工程师都要掌握的高速信号知识
高速信号目前已经成为了PCB设计的主流,作为一名PCB工程师,我们除了在实战项目设计中逐步积累高速信号工程经验外,也需要不断刷新自身的知识结构。本文给大家科普一些和高速信号布线相关的知识。 高速信号的分类 常见的高速信号以物理接口分类,包括:USB、RJ45、S-Video、VGA、DVI、HDMI、PCIe、PCI、SAS/SATA 等; 按照逻辑电平分类,包括:LVDS、CML、PECL等...
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2021-03-09 |
PCB常见术语解释——盎司(oz)
盎司(oz)是重量单位也是容量单位,盎司和克(g)的换算公式为:1oz≈28.35g。但在PCB行业中,盎司是PCB铜箔厚度单位。1oz的意思是重量1oz的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度,用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。1oz代表PCB的铜箔厚度约为35um...
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2021-03-08 |
【推荐一种方式】电路板的地直接与外壳地相连好不好?
电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢? 图 1 原理图示意 图 2 实际 PCB
2021-03-08 |
将大幅增加的电子回路装入小型终端——村田的5G智能手机用MLCC
性能强大、应用广泛的5G终端,其内部回路的数量大幅增加 第五代移动通信(5G)的商用服务全面开启。它具有超高速、大容量、超低时延、多信号同时连接等特征,5G智能手机的性能得到大幅提升,可在短时间内下载4K画质的视频数据、利用虚拟现实(VR)进行交流、实现计算机和机器的远程联动等,新应用的不断扩展值得期待。另外,对工厂、医疗现场及社会基础设施等领域的数据应用提供支持,为实现丰富多彩、高效节约的社会...
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2021-03-05 |
PCB板上可以走100A的电流吗?
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。...
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2021-03-05 |
EMC与电容(3)
文 | 刘为霞 一博科技高速先生团队队员,来源:高速先生微信公众号 对于电容,从理想的角度来讲,应该是电容的容值越大,容抗越低,对交流的滤波效果越好,然而实际上一般容值越大的电容,寄生电感也越大,其实际的阻抗值为: ,电容的特性阻抗曲线如下图所示:
2021-03-05 |
如何使用PCB孔来减少EMI?
PCB中的安装孔是电子设计中的重要元素,每个PCB设计师都会去了解PCB安装孔的用途以及基本设计。并且,当安装孔与地面连接时,可以节省安装后的一些不必要的麻烦。 如何使用PCB孔来减少EMI? 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。 对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI...
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2021-03-04 |
解决传输过程中的电磁干扰的几种方式
电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的一类电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源,如马达和机器所产生。电磁干扰是很早便被发现的一种电磁现象,几乎和电磁效应现象同时被科学家发现。1981年,英国科学家发表讨论电磁干扰问题的文章,标志着研究电磁干扰问题的开始。1989年,英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。 电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、...
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2021-03-04 |
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