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PCB常见术语解释——覆铜板(CCL)
覆铜板(CCL) 覆铜板(Copper Clad Laminate,CCL)是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着(PCB)导电、绝缘、支撑三大功能。覆铜板占整个PCB生产成本的20%~40%,在所有PCB的物料成本中占比最高,与PCB具有较强的相互依存关系。 覆铜板的作用 覆铜板作为印制电路板制造中的基板材料,...
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2021-03-23 |
5GHz频段的噪声问题/噪声抑制解决方案
越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段的无线通信预计将持续增长,Murata使用5GHz频段研究通信中出现的噪声问题,开发出多种解决方案。 时间表 5GHZ频段的无线通信 Murata研究了使用有线接口在室内进行高速数据通信时发生的噪声问题,...
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2021-03-22 |
MLCC陶瓷电容的直流偏压特性-你的DCDC为什么实测纹波总比计算值要大
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42005993/article/details/106084450 DCDC实测出来的纹波比公式计算出来的大,电容ESR的锅? 我们设计DCDC电路的时候,经常会用下面的公式计算一下纹波输出电压,然后在输出端选择合适的电容...
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2021-03-22 |
智能手机用音频线路噪声抑制解决方案
Murata研究了如何保持音频质量,同时抑制智能手机内部音频电路中的噪声。 智能手机音频质量因制造商而异,如耳机音频失真图(下方)所示,其显示了音频失真 (THD+N) 的测量结果。常见铁氧体磁珠用于智能手机内部音频电路的噪声抑制,THD+N结果很差,但重视音质的型号则采用Murata的NFZ系列。随着向高分辨率音频转变的持续推进,不仅在专用音频设备中,而且在智能手机中,...
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2021-03-19 |
【小贴士】CERALOCK的振荡上升时间
振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的元件的影响,与晶体谐振器相比较的话,CERALOCK的振荡上升时间会快1位数到2位数。
2021-03-19 |
【干货分享】PCB设计元器件布局小技巧
本文转载自:快点PCB PCB设计90%在器件布局,10%在布线。——佚名 PCB设计既是技术,也是艺术,但需要在约束下进行。最好的PCB设计开始于非凡的器件布局,本文,板儿妹就来和大家分享一些和PCB元器件布局有关的小技巧。 器件布局的通用要求 1.有极性或方向性的THD器件在布局上方向一致,排列整齐。 2.推荐器件布局方向为0°,90°。 3.除了接口器件等特殊需要外,...
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2021-03-19 |
【干货分享】5G中的噪声发生和抑制措施
5G通信服务正在广泛推广,以期实现最新的下一代通信。然而,这种通信往往会伴随LTE、Wi-Fi®和其他现有通信系统等环境,预计更复杂的噪声问题亦随之而来。在5G设备完全进入通信环境之前,Murata研究了5G通信的噪声环境,并检验了必要的噪声抑制措施。 潜在的5G通信问题 现有无线通信对5G通信的影响仍不明确。 预计的噪声问题 5G通信环境预计不会单独使用,而是增加到现有的通信环境中。...
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2021-03-18 |
家用音频电源线路噪声抑制解决方案
越来越多的家用音频应用使用数字放大器。许多情况下,家用音频由交流插座供电,电源电缆中的导电噪声按照EMC标准进行调节。因此,有必要防止音频播放过程中噪声泄漏到电源线路中。下面概述了家用音频电缆及其解决方案中的噪声问题。 电源和对策的影响 电源的质量对于从音频设备输出出色的音频非常重要。图1(下方)显示了另一个器件连接家用音频设备电源插座时的THD + N结果。没有在电源线路中实现抑制时,THD...
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2021-03-17 |
PCB电路板布线中电磁兼容设计要怎么做?
我们都知道,在做PCB电路板设计时,如果只是普通板子,只要做好机械尺寸的精准设计即可。但是若遇到高频信号、使用到负载线或者长线之类,就要对这些线路进行特殊的处理,否则的话,就很有可能会引起反射、线路之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,...
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2021-03-17 |
从电源获取正负电压输出
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li 有时,为了应用或测试的目的,你可能需要从直流电源获取正负电压输出。为此,你至少需要两个直流电源或者一个带多路输出(其中包含一个浮动输出(不接地))的电源。 如果你有两个单通道直流电源或三路输出电源,可以参考以下建议,以获得所需的正负电压输出。
2021-03-17 |
高速差分信号线的PCB布线要求
高速信号线主要包括:高速时钟线、SDRAM数据线、高速通信协议的数据线等。 差分信号线具有抗干扰能力强,信噪比高,辐射小和带宽容量大等优点,因此应用非常广泛,例如USB、CAN等。 (1)高速信号线走线规则:线路阻抗可分为单端阻抗和差分阻抗。保持特征阻抗连续、合适的终端匹配和端接电路必不可少,尽量不要T型或者直角走线。重要注意事项:确保参考平面连续,以使回路面积尽量短;确保特征阻抗连续,...
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2021-03-16 |
电源选型需要知道的关键参数和测量技术
电源额定值与测量技术的使用 正在学习电子学的人似乎常常对电源的额定值感到困惑。在我认为一个典型的交流/直流壁挂式电源应该有准确的输出电流值打印在标签之前,曾和一些人聊过这个问题。 我想这个问题的根本原因可能在于,当涉及到电压和其他相关规格时,大多数输出都具有确切的额定值。然而,电流额定值却几乎总是最大额定值。例如,Digi-Key零件编号364-1285-ND、厂商零件编号L6R48-...
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2021-03-16 |
传感器的7大感应方式
1. 接近感应 接近感应通常意味着检测: a、是否存在物体。 b、对象的大小或简单形状。 接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。其中包括: 机械: 可以采用任何合适的机械/电气开关,但是由于操作机械开关需要一定的力,所以通常使用微型开关。 气动: 这些接近传感器通过破坏或扰乱气流来工作。气动接近传感器是接触式传感器的示例。...
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2021-03-15 |
PCB线路板为什么要把过孔堵上?
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞...
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2021-03-15 |
包地与串扰
工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。 要想加入保护地线,...
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2021-03-12 |
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