- 在開關電源的設計中,PCB布局設計與電路設計同樣重要。合理的布局可以避免電源電路引起的各種問題。不合理的布局可能導致輸出和開關信號疊加引起噪聲增加、調節性能惡化、穩定性欠佳等。采用恰當的布局可以避免這些問題的發生。DC-DC的環流圖24-1:開關元件Q1導通時的電流路徑如圖24-1的紅色線表示開關元件Q1導通時流過的主要電流和路徑以及方向。Cbypass是高頻用去耦電容器,CIN是大容量電容器。開關元件Q1導通的瞬間,流過急劇的電流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,緩慢變化的電流則由輸入電
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DC-DC Layout
- 其實對于一個開關電源工程師而言
PCB的繪制其實是對一款產品的影響至關重要的部分,如果你不能很好的Layout的話,整個電源很有可能不能正常工作,最小問題也是穩波或者EMC過不去 這是別人家的成品開關電源,模組,我會以這個電源模組的設計重點給大家講一些點的?! 〗涷炓?,安規走線間距 這個是寫在協議里面的,如果你不按照這個做,耐壓測試一定是過不了的,因為高電壓,會直接空氣擊穿。注意保險絲之前的距離是比較遠的,要求3mm以上,這就是為啥保險絲都會放在電路最前端的原因?! 〉诙€要注意的是就算安
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開關電源,layout
- PCB最佳設計方法:將PCB原理圖傳遞給版圖(layout)設計時需要考慮的六件事。本文中提到的所有例子都是用MulTIsim設計環境開發的,不過在使用不同的EDA工
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PCB設計 layout EDA工具
- 直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發生變化,造成阻抗的不連續。其實不光是直角走線,頓角,銳角走線都可能會造成阻抗變化的情況?! ≈苯亲呔€的對信號的影響就是主要體現在三個方面:一是拐角可以等效為傳輸線上的容性負載,減緩上升時間;二是阻抗不連續會造成信號的反射;三是直角尖端產生的EMI。傳輸線的直角帶來的寄生電容可以由下面這個經驗公式來計算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中
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PCB Layout
- 布線(Layout)是PCB設計工程師最基本的工作技能之一。走線的好壞將直接影響到整個系統的性能,大多數高速的設計理論也要最終經過Layout得以實現并驗證,由此可見,布線在高速PCB設計中是至關重要的。下面將針對實際布線中可能遇到的一些情況,分析其合理性,
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layout PCB設計 直角走線
- 接地無疑是系統設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題?! τ诰€性系統而言,"地"是信號的基準點。遺憾的是,在單極性電源系統中,它還成為電源電流的回路。接地策略應用不當,可能嚴重損害高精度線性系統的性能?! τ谒心M設計而言,接地都是一個不容忽視的問題,而在基于PCB的電路中,適當實施接地也具有同等重要的意義。幸運的是,某些
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Layout ADC
- 布線(Layout)是PCB設計工程師最基本的工作技能之一。走線的好壞將直接影響到整個系統的性能,大多數高速的設計理論也要最終經過 Layout得以實現并驗證,由此可見,布線在高速PCB設計中是至關重要的。下面將針對實際布
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PCB設計 Layout 直角走線 差分走線
- 能夠應用和生產,繼而成為一個正式的有效的產品才是PCB layout最終目的,layout的工作才算告一個段落。那么在layout的時候,應該注意哪些常規的要點,才能使自己畫的文件有效符合一般PCB加工廠規則,不至于給企業造成
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PCB Layout 外層線路 內層線路 散熱PAD
- 我們預想中的完整 PCB 通常都是規整的矩形形狀。雖然大多數設計確實是矩形的,但是很多設計都需要不規則形狀的電路板,而這類形狀往往不太容易設計。本文介紹了如何設計不規則形狀的 PCB。
如今,PCB 的尺寸在不斷縮小,而電路板中的功能也越來越多,再加上時鐘速度的提高,設計也就變得愈加復雜了。那么,讓我們來看看該如何處理形狀更為復雜的電路板。
如圖 1 所示,簡單 PCI 電路板外形可以很容易地在大多數 EDA Layout 工具中進行創建。
圖 1:常見
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PCB Layout
- 運算放大器,對于學工科的學生來說是一個耳熟能詳的詞。運算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運用于信號變換調理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學習模電課程的時候,都已經學會了運放的設計。然而在使用運放的時候,又有哪些需要注意的呢?今天小編就給大家來講解一下運放在使用過程中需要注意的六大規則:
1、注意輸入電壓是否超限
圖1-1是ADI的OP07數據表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范
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運算放大器 Layout
- 關于altium的3d模型,雖說沒有什么大用,但也有點小用,先上兩副3D PCB圖,看起來挺直觀的吧。
看起來還是比較直觀的,還可以生成.step文件,給我們的結構工程師,這樣很容易看出是否與結構干涉。那做這個3D模型難不難呢?其實非常簡單。
只要在自己原有的PCB庫中,添加一下3D模型就可以了,這樣原來PCB板上就會帶有3D模型,在2D視圖狀態下,按一下快捷鍵“3”就會切換到3D視圖狀態。
關于如何添加3D封裝,百度上
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PCB LAYOUT 3D PCB
- 在模擬電路中,對電磁干擾特別敏感,經常碰到的就是開關電源,它的反饋信號就是模擬信號,很容易受到它自身的開關信號干擾,所以在LAYOUT時要特別注意這一點,否則做出來的電源,輕則紋波太大,重則不能工作。
反饋回路受到的干擾一般分為兩種:傳導與輻射。針對傳導,在元器件布局時就要注意了,不要將反饋回路糾結在開關信號中,反饋信號中的地線,從輸出端引出,不要就近原則。讓反饋回路獨立,遠離其他路徑。如下圖。(此圖變壓器初級地線有問題)
關于輻射干擾,我認為就是電流變化,在其
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PCB LAYOUT EMI
- 之前講到,能用貼片元器件就不用直插元器件,那么直插元器件選擇的依據是:能用機器自動打的(AI), 就不選用人工手插的(MI)。
一般的貼片元器件都可以用貼片機進行貼片,在距離、高度、外形等方面基本上沒有什么特殊要求,都可以進行貼片。
AI工藝比較麻煩一點,有些元器件不能AI,一般編帶的元器件都可以AI(否則為什么編帶呢,就是方便AI)。附件中有一個關于AI工藝的培訓。知道這些以后,在LAYOUT時,元器件的間距、元器件的大小、腳距、焊盤孔徑這些都應注意。
下面結合一下實例,圖中為一拼
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PCB LAYOUT 貼片元器件
- PCB又被稱為印刷電路板(Printed Circuit Board),它可以實現電子元器件間的線路連接和功能實現,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在PCB設計中的高頻電路布線技巧。
多層板布線:
高頻電路往往集成度較高,布線密度大,采用多層板既是布線所必須,也是降低干擾的有效手段。在PCB Layout階段,合理的選擇一定層數的印制板尺寸,能充分利用中間層來設置屏蔽,更好地實現就近接地,并有效地降低寄生電感和縮短信號的傳輸長度,同時 還能大幅度地降低信號的交叉干擾等
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PCB Layout
- 電路設計時,通常都需要親自布板,許多專業的書籍有詳細的介紹如何使用PCB設計軟件、元器件的封裝、距離等參數。這里我就總結一下個人經驗,有些地方或許不正確,知道的朋友指點一下,共同學習。
PCB畫圖軟件,我用的是教程最多的軟件ALTIUM,軟件的操作暫不談,前總結一下LAYOUT之前一些有用的知識--PCBA焊接工藝
通過焊接上區分,有回流焊和波峰焊(如下圖)。兩者簡單的區別:一、回流焊只能焊接貼片元器件,用錫膏通過鋼網刷在焊盤上,然后將元器件貼到焊盤上,再過回流焊爐(此爐主要是有幾段溫控區
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PCB LAYOUT ALTIUM 焊接
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