印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設(shè)計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個題目已有人撰寫了大量的文獻。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當(dāng)設(shè)計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經(jīng)有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復(fù)習(xí)資料。
在缺乏電路板圖紙的情況下,維修電路板可能會顯得頗具挑戰(zhàn)。然而,只要掌握一定的方法和技巧,你仍然能夠有效地解決許多常見問題。
孔徑大小直接影響高頻信號的衰減程度。例如,在28GHz頻段,0.3mm孔徑的過孔每厘米損耗比0.2mm孔徑高2.1dB,這種差異在長距離傳輸中會被放大。大孔徑因孔壁銅層電流路徑更長、電磁耦合更強,導(dǎo)致導(dǎo)體損耗和介質(zhì)損耗均增加。采用0.15mm激光孔可降低1.8dB損耗。
PCB線路板過孔堵上的主要目的是防止波峰焊或回流焊時錫液貫穿孔洞引發(fā)短路,同時避免助焊劑殘留、錫珠彈出等問題,確保貼裝精度和信號完整性。
光通信利用光的傳輸特性,將信息轉(zhuǎn)換為光信號,通過光纖進行傳輸,接收端再將光信號轉(zhuǎn)換為電信號進行解碼。光通信廣泛應(yīng)用于電信、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療、廣電等領(lǐng)域,為人們的生活和工作帶來了更多的方便。
在電子技術(shù)領(lǐng)域,我們經(jīng)常會遇到ADC和DAC這兩個術(shù)語。那么,ADC和DAC到底屬于模擬電子(模電)還是數(shù)字電子(數(shù)電)呢?實際上,它們并不完全屬于這兩者中的任何一個,而是橫跨模擬和數(shù)字兩大領(lǐng)域的橋梁。ADC,即模數(shù)轉(zhuǎn)換器,它的主要功能是將連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號。而DAC,即數(shù)模轉(zhuǎn)換器,則執(zhí)行相反的操作,將離散的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為連續(xù)的模擬信號。這兩種轉(zhuǎn)換器在電子設(shè)備中扮演著很重要的角色,尤其是在需要處理模擬信號和數(shù)字信號的系統(tǒng)中。
自舉電路(Bootstrap Circuit)是一種在電子電路中廣泛應(yīng)用的升壓技術(shù),其核心作用是通過電路自身的工作狀態(tài)提升某個節(jié)點的電壓,而無需增加外部電源電壓。
EMI屏蔽?是指采取措施減少或防止電磁干擾(EMI)的傳播。電磁干擾是指由電子設(shè)備或系統(tǒng)產(chǎn)生的電磁能量,這些能量可能會影響其他設(shè)備的正常工作。EMI屏蔽的目的是保護敏感設(shè)備免受外部電磁干擾,同時也防止設(shè)備本身發(fā)出的電磁干擾影響到其他設(shè)備?。
開關(guān)電源,這一利用現(xiàn)代電力技術(shù)調(diào)控開關(guān)晶體管通斷時間比率的電源設(shè)備,其核心在于維持穩(wěn)定輸出電壓。這種電源通常由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制的金氧半場效晶體管構(gòu)成,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的重要一環(huán)。
電路保護的意義在于保護電子電路中的元件免受過電壓、過電流、浪涌和電磁干擾等有害因素的影響,從而防止設(shè)備損壞,確保電子設(shè)備的安全和穩(wěn)定運行??。
由于邊緣AI是指在邊緣設(shè)備上部署和運行AI模型,而不是將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街醒敕?wù)器進行處理。這種方式具有低延遲、高響應(yīng)速度、保護隱私和降低數(shù)據(jù)傳輸成本等優(yōu)勢。微控制器(MCU)作為電子設(shè)備的主控制芯片,在邊緣AI的發(fā)展中扮演著重要角色,其應(yīng)用領(lǐng)域也十分廣泛。
為確保太陽能路燈的穩(wěn)定工作,建議使用硅酮密封將太陽能路燈組件的接線固定在支架上。在連接路燈部件的線路時,必須遵循正確的順序,以防止正負連接顛倒導(dǎo)致的短路問題。此外,太陽能路燈燈桿底部的接線應(yīng)采用適當(dāng)?shù)拿芊庋b置或硅膠進行密封,并注意美觀性。
一個線程只能屬于一個進程,而一個進程可以有多個線程,線程是進程的一部分,就像工人是工廠的一部分。資源是分配給進程的,同一進程的所有線程共享該進程的全部資源,就像工廠里的工人共享工廠的設(shè)備和場地。處理機(CPU)則是分給線程的,線程在處理機上執(zhí)行,不同線程輪流使用 CPU 的時間片。由于同一進程內(nèi)的線程共享資源,所以線程之間的通信和數(shù)據(jù)共享相對容易,但也需要注意同步問題,以避免數(shù)據(jù)沖突和不一致,這就好比工廠里的工人在使用共享設(shè)備時,需要協(xié)調(diào)好使用順序,不然就會出亂子。
同步整流和非同步整流是開關(guān)電源中兩種不同的整流方式,它們的主要區(qū)別在于續(xù)流回路中使用的元器件及其控制方式。
電子元器件都有其使用壽命,隨著時間推移會出現(xiàn)自然老化現(xiàn)象。電容器電解液干涸、電阻值漂移、半導(dǎo)體器件性能退化等都是典型的老化表現(xiàn)。特別是在高溫環(huán)境下,元器件老化速度會顯著加快。據(jù)統(tǒng)計,溫度每升高10℃,電子元器件的壽命就會減少一半左右。