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90%的工程师都没意识到的高速电路设计问题:等长绕线的影响
作者:蒋修国,信号完整性微信公众号 在文章的开头,给大家提一个问题: 相同物理长度的两段传输线如下图所示,一段直线A,一段绕线B,A和B哪一段的延时会更大? 随着高速电路的发展,电路的设计在朝着高速高密度的方向发展。速度和密度高了的话,各种信号完整性、EMI的问题就出来。这也就出现了各种各样的设计要求规则,比如阻抗稳定性、同组同层、等长设计等等。今天咱们就来讨论一个由等长而引发的一个设计问题,...
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2021-04-22 |
如何正确理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。 首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,...
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2021-04-22 |
一文了解PCB电路设计布局原则
PCB板电路设计的原则包括以下几个方面: 1、PCB板的选用 2、PCB板尺寸 3、PCB板元件布局 4、PCB板布线 5、PCB板接地 6、PCB板抗干扰 7、PCB板焊盘 8、PCB板大面积填充 9、PCB板跨接线 10、PCB板高频布线 PCB板的选用 PCB板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、...
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2021-04-20 |
PCB常见术语解释——介电损耗(Df)
介电损耗(Df) Df的英文全文是Dissipation Factor,其基本定义是:传输线中已经朝向介质板材中损失掉的能量(Loss)针对传输线中仍然存在(即尚未损失者)能量(Stored)比对时,两者之比值就是Df。 Df是衡量介电材料能量耗损大小的指标,Df越低,则信号在介质中传送的完整性越好。 高速产品非常注重板材的介电损耗(Df),目前市场上常用的高速材料等级也是依照介电损耗(Df)...
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2021-04-19 |
【科普】陶瓷电容器用陶瓷材料的物理常数知识,你了解吗?
杨氏模量、热导率等物理常数如列表所示。 温度补偿用 (CaZrO3) 高介电常数 (BaTio3) 杨氏模量 [Gpa] 200 100 抗折强度 [Mpa] 300 150 维氏硬度 [Gpa] 8.3 7.8 泊松比 0.25 0.35 热导率 [W/m/K] 3.7 2.9 热膨胀率 [x10-6/K] 9 11...
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2021-04-19 |
8个有关PCB布线问题
1. 在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧? 答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制线路板设计程序)更喜欢采用最小宽度的导电带以便于信号线的布置。总之,在所有可能出现问题的地方,计算导电带的电阻并分析其作用,这是非常重要的. 2. 前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,...
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2021-04-16 |
电感器与电感线圈有何区别?
电感线圈和电感器区别 电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。 电感器是一种可以将电能转换为磁能并进行存储的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感具有一定的电感,它仅阻碍电流的变化。如果电感器处于没有电流流过的状态,则当电路接通时,它将试图阻止电流流过;如果电感器处于电流流动的状态,则电路断开时它将尝试保持电流...
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2021-04-15 |
PCB板的信号传送问题
随着电子设备小型化以及电路中5G信号频率快速增加,电子控制系统的传输速率和时钟频率在不断的上升和提高。现在的时钟频率从原来的几十MHz上升到几GHz,信号的转换时间从纳秒级变为皮秒级,时钟及总线频率快速上升,信号上升边沿极速变陡,从而导致PCB上的信号传输路径对电子控制系统的性能形成极大的困扰,传输路径的设计对PCB上信号完整性有着关键性作用,过孔和传输线是信号完整性传导的两个关键器件,因此,...
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2021-04-15 |
PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、...
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2021-04-13 |
使用共模滤波器降低噪声的对策
作为使用电感的降噪对策之一,本文将介绍使用共模滤波器降噪的内容。从严格意义上讲,共模滤波器并不是电感器,而是磁性器件,是降噪对策中的重要部件。 共模滤波器 共模滤波器的结构是两个绕组绕在一个磁芯上,相当于两个电感组合在一起(见下图)。当绕组中流过电流时,磁芯产生磁通,针对急剧的电流变化,起到使电流不易流通(扼流)的作用。这与电感的自感作用相同。 共模滤波器基本上起到共模电流不流通、...
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2021-04-09 |
物联网无线技术概述
作者:Walter N. Maclay, 总裁, Voler Systems,文章转载自:Digi-Key 物联网在现代社会中既是已知的,也是未知的。虽然物联网在科技领域和企业界是个常用词,但鲜有普通民众会提及,尽管物联网早已融入人们的日常生活。物联网就是将诸如设备、车辆、建筑、电子设备、网络等实际物体连接起来,使其能够互动并收集、交换数据。这种连接适用于数百万种不同的事物,...
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2021-04-09 |
你不一定了解的USB 4.0
USB是技术应用的最成功案例之一。在过去20年来,USB通用标准一直都是有线数据和电源传输的中心。但是近年来,由于USB 3.x的标准具有多种不同电缆类型,使得情况变得有些混乱。另外,将多个连接标准纳入其中的一部分,这也变得更加令人困惑。 图一: USB 3.x的标准具有多种不同介面类型,使用上也令人困惑。 USB 4就是为了解决这个问题而生。USB 4使用单一标准连接器,也就是USB...
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2021-04-07 |
PCB板为什么需要设计测试点?
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候,还曾经为了这个测试点问过好多人才了解它。基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,...
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2021-04-06 |
快速充电噪声抑制解决方案
Murata Electronics快速充电噪声抑制解决方案有助于限制快速充电器产生的噪声,提高接收范围和速度。由于快速充电系统采用直流-直流转换器,因此直流-直流转换器产生的开关噪声会导致接收灵敏度降低。减少直流-直流转换器产生噪声的有效方法是将铁氧体磁珠插入输出部分。 快速充电噪声问题 快速充电所产生的噪声通过基板上的图案和电缆向空中辐射,通过干扰无线接收天线来影响接收。接收灵敏度降低时,...
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2021-04-02 |
Y电容容量为什么不能太大?
本文转载自:电子电路设计 一、Y电容 Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。Y电容大多数为蓝色,但是也有黄色的,由于是安全电容,因此Y电容上面一般都会标有相关的认证,例如CQC...
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2021-04-02 |
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