在这篇文章中,小编将对PCB的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
为大功率应用提供可靠的电路保护,所需PCB空间减少60-80%
本文中,将对多层PCB、多层PCB和单层的区别以及多层PCB的用途予以介绍。
为增进大家对PCB的认识,本文将介绍PCB为什么需要拼版,并对PCB拼版技巧予以阐述。
为增进大家对PCB的认识,本文将对PCB拼版方法以及PCB的一些拼版规则予以介绍。
为增进大家对DC-DC的认识,本文将对DC-DC以及DC-DC的PCB设计予以介绍。
据 21 ic 近日获悉,随着电子代工厂产业逐渐转移布局东南亚,近日 PCB 大厂华通宣布在泰国取得建厂备用地,表明其将布局泰国市场。此外,存储巨头美光公司也将投资 10 亿美金在印度建立芯片封装和产品组装厂。
当今使用的许多PCB布局和布线指南,即使是针对中等速度的信号和设备,也是为了确保信号完整性。如果您是PCB设计的新手,而且您从未遇到过信号完整性问题,那么在设计中确保信号完整性的概念可能显得很深奥。现代PCB可能会遇到许多问题,这些问题可以通过一些简单的布局实践来解决或预防。信号完整性实践的重点是识别和修复PCB布局布线中的这些问题,从而使数字或模拟信号在传播过程中不会失真,并且能够在互连的过程中得到恢复。
为增进大家对单片机的认识,本文将对单片机以及单片机的解密建议予以介绍。
在这篇文章中,小编将对EMC的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
在整个PCB抄板行业中,PCB的作用无疑是承载着各类电子元器件连接的桥梁,所以芯片板有着“电子产品之母”,更是当前现供电子信息产品中不可缺少的一部分,毕竟它是电子元器件的一类。
在这篇文章中,小编将对工控主板的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
在无线蓝牙音箱、家庭音频系统、车载音频等产品,D类功放芯片因其效率高、贴片封装等优势越来越普及。在中大功率的音频系统设计时,扬声器要输出足够大的功率,模拟输入的功放芯片需要通过前级运放来做放大和调音。绝大多数的底噪杂音等问题都来源于音源输入、PCB走线干扰。很多板子因PCB面积、结构限制等因素无法规避,一直困扰着电子工程师。
为增进大家对PCB的认识,本文将对PCB的基本情况,以及PCB加工成功中的注意事项予以介绍。
为增进大家对认识,本文将对修复PCB翘曲的方法予以介绍。
为增进大家对PCB的认识,本文将对PCB翘曲、PCB翘曲标准以及PCB加工过程中引起翘曲的原因予以介绍。
一直以来,工控主板都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来工控主板的相关介绍,详细内容请看下文。
为增进大家对电路板的认识,本文将对清洗电路板的介质、电路板清洗前的准备以及电路板的清洗方法予以介绍。
终端设备尺寸不断减小以满足用户对便携性的需求,但板级功能日趋复杂,而且高速信号应用越来越多,以致PCB空间越来越拥挤,上述电子产品多个发展方向都需要PCB小型化。缩小PCB尺寸,或者说提高PCB“集成度”的方法,通常可以细分为如下三种:增加层数,减小线宽线距及孔径直径,以及采用新型材料。PCB(印刷电路板)已经成为亚太主导的产业,尤其是中国公司。
2 层 PCB 的制造成本将低于 4 层 PCB,但是PCB 厚度不应超过 0.8mm - 1.00mm,而传输线没有足够的参考距离,宽度会变得相当大。像好多罗杰斯的射频PCB板都非常薄,一般分腔体设计,不适合大尺寸。4 层PCB通常厚度为1.6mm,如果不在表面走RF Signal,可在中间层走射频线,特性阻抗为50Ω。