什么是EMC分析?你知道嗎?在電磁兼容這方面,很多工程師還是比較頭疼的。因為考慮的因素較多,也會因為環(huán)境不同而改變。正因為難,工程師才要迎難而上才能看到最美的風景!為了給工程師排憂解難,本文將給工程師化難為易,還不去打探個究竟去!
滿滿干貨,值得一看!
通常為了能保證 PCB 板的整體質量,在制作過程中,要采用優(yōu)良的焊料、改進 PCB 板可焊性以及及預防翹曲防止缺陷的產生
關于電源設計中PCB中遇到的問題和解決方法,小編總結了一下幾點:PCB 又被稱為印刷電路板(PrintedCircuitBoard),它可以實現(xiàn)電子元器件間的線路連接和功能實現(xiàn),也是電源電路設計中重要的組成部分。今天就將以本文來介紹 PCB 板布局布線的基本規(guī)則。
毫無疑問,印刷電路板(PCB)是人類技術中具有里程碑意義的工具。為什么呢?這是因為當今在每一個電子設備中都隱藏著它的身影。就像其他歷史中的偉大發(fā)明一樣,PCB也是隨著歷史車輪前進而逐步成熟的,至今已經有130年的發(fā)展歷史,它是工業(yè)革命車輪中最為靚麗的一道風景。
2020年的開局太可怕,疫情所到之處,雞飛狗跳、人仰馬翻、損失慘重。滿目瘡痍之下,5G產業(yè)卻逆勢發(fā)展,欣欣向榮。
硬件工程師是離不開原理圖設計和PCBLayout的,為了設計出高效的PCB大家一定都有使用比較順手的設計軟件,下面一起來看一下常用的PCB設計軟件。
在PCB設計中,電磁兼容性(EMC)及關聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下。本文分享了如何在PCB設計中避免出現(xiàn)電磁問題。
開關電源電路的PCB布局是怎么樣的吶,小編根據自己的經驗,為大家分享了實裝 PCB 板布局相關的注意事項。
緊迫的時間表有時會讓工程師忽略除了VIN、 VOUT和負載要求等以外的其他關鍵細節(jié),將PCB應用的電源設計放在事后再添加。遺憾的是,后續(xù)生產PCB時,之前忽略的這些細節(jié)會成為難以診斷的問題。
毫無疑問,印刷電路板(PCB)是人類技術中具有里程碑意義的工具。
通常很難計算一塊電路板要求的最大電流。但 FPGA 電源設計相當有技巧。FPGA 所需電流很大程度上取決于邏輯設計和時鐘頻率。同樣一個器件在一個設計中可能只需 0.5W,而在另一個設計中可能高達 5W。
通孔在連接多層PCB的不同層上的走線方面起著導體的作用(印刷電路板)。在低頻情況下,過孔不會影響信號傳輸。但是,隨著頻率的升高(高于1 GHz)和信號的上升沿變得陡峭(最多1ns),過孔不能簡單地視為電連接的函數(shù),而是必須仔細考慮過孔對信號完整性的影響。
我們經常會看到阻抗、特性阻抗、瞬時阻抗。嚴格來講,他們是有區(qū)別的,但是萬變不離其宗,它們仍然是阻抗的基本定義。
疊層設計主要要遵從兩個規(guī)矩!
本文主要是了解LDO和開關電源在實際電路中的使用,后續(xù)具體細節(jié)慢慢在添加和修正。
通常在電子系統(tǒng)設計中,為了少走彎路和節(jié)省時間,應充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設計完成后再去進行抗干擾的補救措施。
小編最近發(fā)現(xiàn),有網友提到開關電源的反饋環(huán)路的參數(shù)設置,工作狀態(tài)分析。由于在上學時高數(shù)學的比較差,《自動控制原理》差一點就補考了,對于這一門現(xiàn)在還感覺恐懼,到現(xiàn)在也不能完整寫出閉環(huán)系統(tǒng)傳遞函數(shù),對于系統(tǒng)零點、極點的概念感覺很模糊,看波德圖也只是大概看出是發(fā)散還是收斂,所以對于反饋補償不敢胡言亂語,但有有 一些建議。
電源設計PCB布線的特性如下:
緊迫的時間表有時會讓工程師忽略除了 VIN、 VOUT和負載要求等以外的其他關鍵細節(jié),將PCB應用的電源設計放在事后再添加。遺憾的是,后續(xù)生產PCB時,之前忽略的這些細節(jié)會成為難以診斷的問題。