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作为一个资深工程师,线宽、线距规则设置到底怎样最合适
需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。 1. 比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R等信号线,通过叠层可计算出具体的线宽线距(下图所示)。 2. 设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。...
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2019-04-30 |
【科普】什么是声音元件
什么是蜂鸣器 产生警报、电子声音的产品 例)报警器、火灾警报器、闹钟等 在人与机器之间扮演着重要的角色。 其中,压电蜂鸣器运用了压电陶瓷。正式称呼应为压电声音元件,但是一般称为压电蜂鸣器。 声音 声音就是空气的振动。 例)报警器、火灾警报器、闹钟等 传递声音振动时产生的空气压力称为声压。 声压有密有疏,这种变化在1秒钟内重复的次数成为频率。
2019-04-29 |
一看就会! 快速估算PCB表面铜导线电阻值
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。 要估算PCB表面铜的电阻值,可以利用以下公式。 当计算一般导体电阻值R时,可以使用以下公式。 ʅ:导体长度[mm] w:导体宽度[mm] t:导体厚度[μm] ρ:导体的电阻系数[μΩcm] 铜的电阻系数在25°C, ρ(@ 25°C)= ~1.72μΩcm 此外,...
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2019-04-29 |
PCB散热必看这10点
电子设备产生的热量使内部温度迅速上升,如果不及时散发热量,设备会继续升温器件过热失效,导致电子设备的可靠性下降。因此,PCB散热是一个非常重要的环节。那么PCB散热如何设计? 1. 通过PCB本身元件表面向周围空气中散热。但随着电子产品部件小型化、高密度安装化、高发热化组装化,若只靠表面积十分小的元件表面来散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,...
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2019-04-29 |
开关噪声 EMC —— 使用电容器降低噪声
1.使用电容器的噪声对策 1)使用电容器降低噪声 噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外,还有齐纳二极管和噪声/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪声性质,所需要的降噪部件也各不相同。如果是DC/DC转换器,多数会根据其电路和电压电平,用LCR来降低噪声...
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2019-04-28 |
开关电源一定要通过的9个极限测试
1、反复短路测试 测试说明 在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。 测试方法 a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,...
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2019-04-28 |
减少PCB板电磁干扰的技巧
有人说,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰(EMI)的和没有经历过电磁干扰的。 随着速度的提升,EMI变得越来越严重,并表现在很多方面上(例如互连处的电磁干扰),高速器件对此尤为敏感,它会因此接收到高速的假信号,而低速器件则会忽视这样的假信号。 同时,EMI还威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。因此,在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 电磁干扰(EMI)的定义...
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2019-04-28 |
LED驱动连接的四种方式
LED是一种固体半导体光源,它的发光原理主要是由于电子发生了跃迁,作为一种具有色彩丰富的光源,不仅因为体积小、亮度高、寿命长、电压低、安全性高、响应速度快,同时输出亮度可调节范围宽等优点。因此在日常生活当中应用很广泛,应用于广告牌、各种电子产品、各种设备、手持式设备等。 现在很多LED产品采用恒流驱动方式来驱动LED,LED连接方式也根据实际电路需要设计不同的连接方式,一般有串联、并联、...
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2019-04-26 |
去耦电容如何选择
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少对其他元件的噪声影响。 市场上去耦电容有很多类型,但每种电容的电气特性、极性和成本各有不同。以下是一些常见的去耦电容资料,有助于您在实际应用中选择合适的去耦电容。 1. 陶瓷电容器 优点 • 体质小,低成本 • 低 ESR (等效串联电阻) 缺点 • 容值范围有限 •...
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2019-04-26 |
几MHz的低速信号也能出问题?
作者:陈亮,来源:高速先生 在设计中,通常总是优先处理光口、PCIE等高速信号、或者是音频等模拟信号。规划使用最优的层,最优的通道,阻抗、延时、串扰等细节也被优化到极致。然而剩下的低速信号往往不被重视。但是有些低速信号表示自己也是要面子的,你不重视我,我就给你颜色看。比如咱们今天的主角MDC&MDIO信号。 MDC&MDIO是串行管理接口(Serial Management Interface)...
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2019-04-26 |
几种常见电源接地处理经验汇总
1、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。 2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。 3、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc》Vdd),VSS是接地点。 4、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。 详解:...
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2019-04-26 |
村田MLCC型号识别表——升级版
Murata村田贴片电容型号识别表如下:(全新升级版) 1. 产品编号 2. 系列号 3. 封装尺寸
2019-04-25 |
PCB抄板十大常见问题
在PCB抄板的过程中,不可避免的会遇见一些问题,但只要设计者多加注意,就能很好的避免一些问题的发生,接下来,我就给大家列举出在PCB抄板过程中频繁出现的十个问题。 一.字符放置不合理 字符盖焊盘SMD焊片,给元件的焊接及印制板的通断测试带来极大的不方便。 字符设计过小,致使丝网印刷艰难,而过大会导致字符互相堆叠,变的难以分辩。 二.加工条理界无法阐明 单面板设计在TOP层,若不加阐明就正反做,...
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2019-04-25 |
如何从电容名称认识各种电容的功能
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。 1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电...
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2019-04-24 |
【经验总结】开关电源Layout的7个技巧
对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。 这是别人家的成品开关电源模组,笔者会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。 一、按规走线间距 这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。...
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2019-04-24 |
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