本文總結(jié)了PCB布線與布局和電路設(shè)計(jì)總共268條設(shè)計(jì)規(guī)范,下面與大家一起分享。按部位分類技術(shù)規(guī)范內(nèi)容1PCB布線與布局PCB布線與布局隔離準(zhǔn)則:強(qiáng)弱電流隔離、大小電壓隔離,高低頻率隔離、輸入輸出隔離、數(shù)字模擬隔離、
快速ESD 脈沖可能在電路板上相鄰(平行)導(dǎo)線間產(chǎn)生感應(yīng)電壓。如果上述情況發(fā)生,由于將不會得到保護(hù),因此感應(yīng)電壓路徑將成為另一條讓浪涌到達(dá)IC的路徑。因此,被保護(hù)的輸入線不應(yīng)該被放置在其它單獨(dú)、未受保護(hù)的走線
隨著電路板上走線密度越來越高,信號串?dāng)_總是一個(gè)難以忽略的問題。因?yàn)椴粌H僅會影響電路的正常工作,還會增加電路板上的電磁干擾。在電路板上的一些高頻信號會串?dāng)_到MCU電路或者M(jìn)CU的I/O接口電路,形成共模電壓,眾所
如果數(shù)字邏輯電路的頻率達(dá)到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個(gè)頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個(gè)電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設(shè)計(jì)是一個(gè)非常復(fù)雜的設(shè)計(jì)過程,其布線對整個(gè)設(shè)計(jì)至關(guān)
冒險(xiǎn)往往會影響到邏輯電路的穩(wěn)定性。時(shí)鐘端口、清零和置位端口對毛刺信號十分敏感,任何一點(diǎn)毛刺都可能會使系統(tǒng)出錯(cuò),因此判斷邏輯電路中是否存在冒險(xiǎn)以及如何避免冒險(xiǎn)是設(shè)計(jì)人員必須要考慮的問題。
整流電路也分四種類型。
在柔性印制電路板中,銅箔作為基材使用,這是眾所周知的。然而,卻有很少人知道它是怎樣制造的。為柔性印制電路工業(yè)提供的優(yōu)質(zhì)銅箔產(chǎn)品的生產(chǎn)需要許多加工步驟。 目前,柔性層壓板使用的銅箔類型有兩種:①壓延退火銅
PCB設(shè)計(jì)基頻電路時(shí),需要大量的信號處理工程知識。發(fā)射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉(zhuǎn)換、升頻至指定的頻道中,并將此信號注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號,并轉(zhuǎn)換、降頻成
如果數(shù)字邏輯電路的頻率達(dá)到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個(gè)頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個(gè)電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設(shè)計(jì)是一個(gè)非常復(fù)雜的設(shè)計(jì)過程,其布線對整個(gè)設(shè)計(jì)至關(guān)重
1、在PCB設(shè)計(jì)時(shí),芯片電源處旁路濾波等電容應(yīng)盡可能的接近器件,典型距離是小于3MM。 2、運(yùn)算放大器芯片電源處的小陶瓷旁路電容在放大器處于輸入高頻信號時(shí)可以為放大器的高頻特性提供能量電容值的選擇根據(jù)輸入信號
引言LED照明作為一種新興產(chǎn)業(yè)技術(shù),正在不斷開拓更廣泛的應(yīng)用。對于交流電源輸入應(yīng)用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)開關(guān)電源。反激式(flyback)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)開關(guān)
分析一個(gè)電源,往往從輸入開始著手。220V交流輸入,一端經(jīng)過一個(gè)4007半波整流,另一端經(jīng)過一個(gè)10歐的電阻后,由10uF電容濾波。這個(gè)10歐的電阻用來做保護(hù)的,如果后面出現(xiàn)故
導(dǎo)讀:本文設(shè)計(jì)了一款簡單實(shí)用的無線傳能充電器,通過線圈將電能以無線方式傳輸給電池,只需把電池和接收設(shè)備放在充電平臺上即可對其進(jìn)行充電。1 無線充電器原理與結(jié)構(gòu)無線
導(dǎo)讀:基本功能是通過線圈將電能以無線方式傳輸給電池。只需把電池和接收設(shè)備放在充電平臺上即可對其進(jìn)行充電。實(shí)驗(yàn)證明。雖然該系統(tǒng)還不能充電于無形之中。但已能做到將多
功能先進(jìn)的顯示器漸成為現(xiàn)今消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要特色,這些新型顯示器所發(fā)揮的作用,通常會強(qiáng)化使用者對于整體產(chǎn)品的印象,而這樣的印象最終會決定該產(chǎn)品在 市場上會多成功。
近年來,隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展,用傳統(tǒng)的方法進(jìn)行芯片或系統(tǒng)設(shè)計(jì)已不能滿足要求,迫切需要提高設(shè)計(jì)效率。在這樣的技術(shù)背景下,能大大降低設(shè)計(jì)難度的VHDL設(shè)計(jì)方法正越來越廣泛地被采用。但是VHDL設(shè)計(jì)是行為
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)
0 引 言 OSD(on screen display),即在屏顯示系統(tǒng),是實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面交互的基礎(chǔ),在視頻處理SOC中作為重要功能模塊有著廣泛的應(yīng)用。 基于SOC技術(shù)的模塊化設(shè)計(jì)要求各功能模塊盡可能小地占用電路資源,以滿足芯片系統(tǒng)對資
導(dǎo)讀:隨著當(dāng)今社會人們手中的手機(jī)、平板電腦等智能手持設(shè)備功能的不斷升級強(qiáng)大,娛樂和個(gè)性化的應(yīng)用也使得設(shè)備的電池的續(xù)航能力成為其中的一個(gè)死角。電源適配器作為標(biāo)配產(chǎn)
導(dǎo)讀:最近,超大規(guī)模集成(VLSI)技術(shù)的發(fā)展擴(kuò)寬了數(shù)字控制應(yīng)用范圍,尤其是在電源電子元件方面的應(yīng)用。數(shù)字控制IC具有多種優(yōu)勢,比如裸片尺寸更小、無源元件數(shù)量更少、成本