
满满干货,值得一看!
通常为了能保证 PCB 板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进 PCB 板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生
关于电源设计中PCB中遇到的问题和解决方法,小编总结了一下几点:PCB 又被称为印刷电路板(PrintedCircuitBoard),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
毫无疑问,印刷电路板(PCB)是人类技术中具有里程碑意义的工具。为什么呢?这是因为当今在每一个电子设备中都隐藏着它的身影。就像其他历史中的伟大发明一样,PCB也是随着历史车轮前进而逐步成熟的,至今已经有130年的发展历史,它是工业革命车轮中最为靓丽的一道风景。
2020年的开局太可怕,疫情所到之处,鸡飞狗跳、人仰马翻、损失惨重。满目疮痍之下,5G产业却逆势发展,欣欣向荣。
硬件工程师是离不开原理图设计和PCBLayout的,为了设计出高效的PCB大家一定都有使用比较顺手的设计软件,下面一起来看一下常用的PCB设计软件。
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文分享了如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
开关电源电路的PCB布局是怎么样的呐,小编根据自己的经验,为大家分享了实装 PCB 板布局相关的注意事项。
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了VIN、 VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。
毫无疑问,印刷电路板(PCB)是人类技术中具有里程碑意义的工具。
通常很难计算一块电路板要求的最大电流。但 FPGA 电源设计相当有技巧。FPGA 所需电流很大程度上取决于逻辑设计和时钟频率。同样一个器件在一个设计中可能只需 0.5W,而在另一个设计中可能高达 5W。
通孔在连接多层PCB的不同层上的走线方面起着导体的作用(印刷电路板)。在低频情况下,过孔不会影响信号传输。但是,随着频率的升高(高于1 GHz)和信号的上升沿变得陡峭(最多1ns),过孔不能简单地视为电连接的函数,而是必须仔细考虑过孔对信号完整性的影响。
我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义。
叠层设计主要要遵从两个规矩!
本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。
通常在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
小编最近发现,有网友提到开关电源的反馈环路的参数设置,工作状态分析。由于在上学时高数学的比较差,《自动控制原理》差一点就补考了,对于这一门现在还感觉恐惧,到现在也不能完整写出闭环系统传递函数,对于系统零点、极点的概念感觉很模糊,看波德图也只是大概看出是发散还是收敛,所以对于反馈补偿不敢胡言乱语,但有有 一些建议。
电源设计PCB布线的特性如下:
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了 VIN、 VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。