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          DC/DC轉換器設計原則和地線連接技巧

          • 在設計印刷線路板時,設計工程師都會仔細思考銅線的走線方式和元器件的放置問題。如果沒有充分考慮這兩點,印刷線路板的效率、最大輸出電流、輸出紋波及其它特性都將會受到影響。產(chǎn)生這些影響的兩個主
          • 關鍵字: DC/DC轉換器  PCB  降壓轉換器  

          你設計的PCB EMI達標了嗎?

          • 電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統(tǒng)已是一個包含多種元器件和許多分系統(tǒng)的復雜設備。高密和高速會令系統(tǒng)的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會使系統(tǒng)的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI)實在是威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。我們在設計電子產(chǎn)品時,PCB板的設計對解決EMI問題至關重要。
          • 關鍵字: PCB  EMI  電磁干擾  

          433MHz RFID標簽天線的設計

          • 有源射頻識別定位系統(tǒng)現(xiàn)已被廣泛應用于各種定位場景。針對實際場景下電子標簽小型化的需求,在半徑為14 mm的半圓里,應用彎折線實現(xiàn)了標簽PCB天線的小型化設計,增益達到-17 dB?;诩傇娐?,天線實現(xiàn)了433 MHz的諧振特性,且標簽天線與標簽芯片實現(xiàn)了50 Ω的阻抗匹配。
          • 關鍵字: RFID  PCB  標簽天線  433MHz  小型化  

          小型雙頻段射頻能量接收天線設計

          • 隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的迅速發(fā)展和日益成熟,超低功耗的無線傳感器已成為物聯(lián)網(wǎng)的重要組成單元。無線傳感器網(wǎng)絡通過將大量的傳感器節(jié)點部署在監(jiān)測區(qū)域內(nèi),使用無線電通信方式形成一個多跳的具有動態(tài)拓撲結構的自組織網(wǎng)絡系統(tǒng),目前已得到了廣泛應用。
          • 關鍵字: 多頻段天線  PCB  網(wǎng)絡分析儀  能量接受天線  

          LED 機械應力失效分析

          • 產(chǎn)品中相同結構手插件 LED 的失效位號隨機分布,失效比例高的 LED 集中在近離 PCB 板面的 LED 。
          • 關鍵字: PCB  LED  機械應力  

          電源的壽命由誰來決定?

          • 電源的壽命就如同人的壽命一樣是無法預知準確的年限,但是很多大數(shù)據(jù)分析報告中有平均壽命的概念。電源也一樣,影響其壽命的因數(shù)很多,所以一般電源的壽命都是以平均無故障時間來衡量的。
          • 關鍵字: 灌膠模塊  PCB  電源元器件  

          簡單分析微波射頻器件極限功率損耗與分散

          • 每個器件都有一個最大的功率極限,不管是有源器件(如放大器),還是無源器件(如電纜或濾波器)。理解功率在這些器件中如何流動有助于在設計電路與系統(tǒng)時處理更高的功率電平。
          • 關鍵字: PCB  IR  微波射頻器件  熱分析  紅外技術  

          電源模塊PCB設計

          •   電源電路是一個電子產(chǎn)品的重要組成部分,電源電路設計的好壞,直接牽連產(chǎn)品性能的好壞。我們電子產(chǎn)品的電源電路主要有線性電源和高頻開關電源。從理論上講,線性電源是用戶需要多少電流,輸入端就要提供多少電流;開關電源是用戶需要多少功率,輸入端就提供多少功率。  線性電源  線性電源功率器件工作在線性狀態(tài),如我們常用的穩(wěn)壓芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下圖一是LM7805穩(wěn)壓電源電路原理圖?! D一 線性電源原理圖  從圖上可知,線性電源有整流、濾波、穩(wěn)壓、儲能等功能元件組成,同時,一
          • 關鍵字: PCB  線性電源  

          Layout設計良好接地指導原則

          •   接地無疑是系統(tǒng)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(jié)上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題?! τ诰€性系統(tǒng)而言,"地"是信號的基準點。遺憾的是,在單極性電源系統(tǒng)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(tǒng)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
          • 關鍵字: Layout  ADC  

          【E課堂】詳解PCB設計中高速背板設計過程

          •   前言  在“幾大高速PCB設計中的隱形殺手”中提到了“高速背板與高速背板連接器”,那么高速背板是如何設計出來的,從頭到尾會有哪些設計步驟,每個環(huán)節(jié)有哪些要點呢?本期案例分享做下概要的梳理?! 「咚俦嘲逶O計流程  完整的高速背板設計流程,除了遵循IPD(產(chǎn)品集成開發(fā))流程外,有一定的特殊性,區(qū)別于普通的硬件PCB模塊開發(fā)流程,主要是因為背板與產(chǎn)品硬件架構強相關,除了與系統(tǒng)內(nèi)的各個硬件模塊都存在信號接口外,與整機機框結構設計也是關系緊密?! 「咚俦嘲宓脑O計流程主要包括以下設計環(huán)節(jié):   
          • 關鍵字: PCB  原理圖  

          教大家一種自制PCB雙面板絕佳方法

          •   不知道大家是不是也有過制作雙面板對孔難的感受呢?的確,自己手工制作雙面板對孔對不齊很是影響后期做板子的效果。  在這里給大家介紹一種個人獨創(chuàng)的手工制作雙面板的方法(絕對簡單方便,百試百靈):  下面我就給大家一步一步演示:  如圖所示的雙面PCB板,首先要在上方畫一條線(最好10mil)  然后全選,復制,粘貼,鏡像(全選時候鼠標點住按L),旋轉后效果如下:  到這里大家好像已經(jīng)看出點眉目了,好了,我們繼續(xù),接下來是最關鍵的一步:全選復之后不斷放大界面,讓這兩條線對齊,一定要對齊,我想這其中的道理我不
          • 關鍵字: PCB  

          基于RF電路常見設計問題,在同塊PCB種數(shù)字電路與RF電路如何和諧相處?

          •   單片射頻器件大大方便了一定范圍內(nèi)無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發(fā)器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數(shù)字音頻、數(shù)字視頻數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),無線遙控和遙測系統(tǒng),無線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),無線網(wǎng)絡以及無線安全防范系統(tǒng)等眾多領域。  1 數(shù)字電路與模擬電路的潛在矛盾  如果模擬電路(射頻) 和數(shù)字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統(tǒng)很可能就會不穩(wěn)定。這
          • 關鍵字: RF  PCB  

          從PCB設計到軟件處理 談單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設計

          •   一、影響EMC的因數(shù)   1、電壓:電源電壓越高,意味著電壓振幅越大,發(fā)射就更多,而低電源電壓影響敏感度。   2、頻率:高頻產(chǎn)生更多的發(fā)射,周期性信號產(chǎn)生更多的發(fā)射。在高頻單片機系統(tǒng)中,當器件開關時產(chǎn)生電流尖峰信號;在模擬系統(tǒng)中,當負載電流變化時產(chǎn)生電流尖峰信號。   3、接地:在所有EMC題目中,主要題目是不適當?shù)慕拥匾鸬摹S腥N信號接地方法:單點、多點和混合。在頻率低于1MHz時,可采用單點接地方法,但 不適宜高頻;在高頻應用中,最好采用多點接地?;旌辖拥厥堑皖l用單點接地,而高頻用多點接
          • 關鍵字: PCB  單片機  

          硬件設計如何選擇連接器

          •   電子產(chǎn)品的設計越來越趨向于模塊化,不同功能模塊經(jīng)過有機結合可快速打造出優(yōu)質、性能各異的產(chǎn)品,而其中模塊的連接就顯得尤為重要,下面是一位資深硬件工程師分享的一些關于連接器選擇的經(jīng)驗?! ∵B接器就像程序的函數(shù)接口,設計合理了,將來產(chǎn)品維護、升級、移植都會事半功倍,使產(chǎn)品保持持久的生命力;設計不合理,造成將來維護、升級時困難重重,牽一發(fā)而動全身,最終使產(chǎn)品失去競爭力,連接器的重要性不言而喻?! ∵B接器,也就是工程師俗稱的接插件,用于把兩個電路板或電子設備連接起來,實現(xiàn)電源或信號的傳輸。通過連接器,可以使電路
          • 關鍵字: 連接器  PCB  

          【E問E答】如何正確使用PCB的分層和堆疊?

          •   1.概述  多層印制板為了有更好的電磁兼容性設計。使得印制板在正常工作時能滿足電磁兼容和敏感度標準。正確的堆疊有助于屏蔽和抑制EMI?! ?.多層印制板設計基礎?! 《鄬佑≈瓢宓碾姶偶嫒莘治隹梢曰诳讼;舴蚨珊头ɡ陔姶鸥袘??! 「鶕?jù)克?;舴蚨?,任何時域信號由源到負載的傳輸都必須有一個最低阻抗的路徑。見圖一。圖中I=I′,大小相等,方向相反。圖中I我們稱為信號電流,I′稱為映象電流,而I′所在的層我們稱為映象平面層。如果信號電流下方是電源層(POWER),此時的映象電流回路是通過電容耦合所達到
          • 關鍵字: PCB  堆疊  
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          pcb layout介紹

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