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可回收 pcb 文章 最新資訊

PCB走線應該走多長?

  • 最好的學習,就是在項目中學習;最好的學習就是問題觸發(fā)的學習。因為我在研究所階段主要解決的是音頻、光電等模擬電路,同時主要接觸的也是TI的一些DSP,所以對高速數(shù)字電路其實是沒有概念的。后來到了華為才進行一些系統(tǒng)性的學習,對高速接口的PCB設計進一步深入理解。雖然第一份工作這個階段沒有接觸高速數(shù)字電路,一些PCB設計的基礎理論和基礎技能是在這個階段的。小團隊有小團隊的好處:1、全流程理解產(chǎn)品。2、自動動手Layout,大家知道當時很多大企業(yè)已經(jīng)把硬件工程師和PCB工程師開發(fā)分工。3、自主器件選型,硬件設計有
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揭秘 PCB 設計與制造過程

  • 印刷電路板(PCB)是現(xiàn)代幾乎所有電子設備的重要支撐,它們通過大量生產(chǎn)復雜而可靠的電路設計來實現(xiàn)。通過為電子元件提供穩(wěn)定的安裝點并可靠地連接它們,PCB 能夠?qū)崿F(xiàn)更高的集成度,提高電子設備的整體可靠性,并在產(chǎn)品開發(fā)過程中簡化測試和故障排除。繼續(xù)閱讀,了解構(gòu)成 PCB 的層、它們的制造過程以及工程師可以為他們的設計獲得的各種類型的 PCB 簡介。 從開始到完成的 PCB 設計幾乎所有 PCB 設計都從電路圖開始,這些電路圖說明了設計中的各個元件如何電氣連接。完成的圖紙是電路功能需求和電氣特性的圖形
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橋接差距:為何設計者-制造商合作在 PCB 制造中至關(guān)重要

  • 設計師和制造商之間的關(guān)系在項目的成功中起著至關(guān)重要的作用。然而,一直存在關(guān)于這兩個群體之間的脫節(jié)以及擁有了解制造設施復雜性的設計師的好處這一持續(xù)討論。在本文中,我們將探討不同類型的設計師、設計師與制造商之間合作的重要性,以及我們的專業(yè)知識和周轉(zhuǎn)時間如何使您的 PCB 項目產(chǎn)生差異。了解設計師的三種類別在 PCB 行業(yè),主要有三種類型的設計師,每種都有其獨特的一套挑戰(zhàn)和優(yōu)先事項:原始設備制造商(OEM)設計師: 這些設計師通常與原始設備制造商(OEM)相關(guān)聯(lián),并且傾向于在具有集中硬件周期和時間的項
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非隔離式開關(guān)電源PCB布局設計技巧

  • 一個良好的布局設計可優(yōu)化效率,減緩熱應力,并盡量減小走線與元件之間的噪聲與作用。這一切都源于設計人員對電源中電流傳導路徑以及信號流的理解。當一塊原型電源板首次加電時,最好的情況是它不僅能工作,而且還安靜、發(fā)熱低。然而,這種情況并不多見。開關(guān)電源的一個常見問題是“不穩(wěn)定”的開關(guān)波形。有些時候,波形抖動處于聲波段,磁性元件會產(chǎn)生出音頻噪聲。如果問題出在印刷電路板的布局上,要找出原因可能會很困難。因此,開關(guān)電源設計初期的正確PCB布局就非常關(guān)鍵。電源設計者要很好地理解技術(shù)細節(jié),以及最終產(chǎn)品的功能需求。因此,從電
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用于信號完整性和可制造性的 PCB 設計方法

  • 在通過原理圖正式確定電路的功能、選擇所使用的元件、設備和技術(shù)之后,下一步是創(chuàng)建功能性的 PCB 布局。這一步的目標是將所有元件放置在 PCB 上,并建立所有必要的連接,確保板子的尺寸最小化,并滿足特定應用目標,例如最小化損耗或最大化信號完整性。然而,這個過程可能很復雜,并不僅僅是繪制電子元件之間的連接。本文涵蓋了在產(chǎn)品生命周期中這一關(guān)鍵階段需要牢記的重要最佳實踐方法。利用子電路進行最佳元件布局PCB 設計中的子電路識別顯著影響器件布局和布線策略。通過將電路中的特定功能模塊隔離,設計人員可以策略性地定位組件
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高級 PCB 布線策略

  • PCB 布線對于確保電子設計的功能性、信號完整性、可制造性和可靠性至關(guān)重要。導線不僅僅是組件互連或電源分配路徑,通過有效的布線,工程師可以最大限度地減少信號衰減、串擾和電磁干擾(EMI)。精確的阻抗控制對于保持信號完整性至關(guān)重要,因為高阻抗導線對噪聲更敏感。謹慎的組件布局和布線有助于故障診斷和測試程序,加快調(diào)試速度,并減少上市時間和開發(fā)成本。此外,策略性的布線決策可以促進設計未來的修改和變更。通過留出擴展空間,使用模塊化布線技術(shù)并遵守設計標準,PCB 布局對未來的修改或升級更加靈活。PCB 設計中的導線和
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建造標準剛性多層 PCB 的逐步指南

  • 從標準剛性多層電路板到高密度互連(HDI)或柔性電路板的制造步驟可能會變得更加復雜。當面對大量行業(yè)特定術(shù)語和供應商特定軟件時,這個過程可能會讓人感到困惑。本教程定義了標準剛性多層電路板的制造過程,重點介紹了如何將收到的客戶文件轉(zhuǎn)換為可工作的電路板。圖 1 顯示了制造電路板的步驟流程圖。請注意,這不包括更復雜的工藝,例如遮蓋或填充的過孔。 圖 1:標準剛性多層電路板的簡單、鍍通孔的電路板制造過程。從客戶文件到工作制造數(shù)據(jù)第一步,收到的客戶文件格式不同,包括 ODB++、IPC-2581,
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過孔、順序?qū)訅汉碗婂儯禾接懰鼈冊?PCB 設計中信號完整性中的作用

  • 歡迎來到引人入勝的 PCB 設計世界,各種元素的相互作用塑造了現(xiàn)代電子設備的核心。今天,讓我們來聊聊一些至關(guān)重要但往往被低估的內(nèi)容——過孔、順序?qū)訅汉碗婂儗π盘柾暾缘挠绊憽_@些不僅僅是技術(shù)術(shù)語,而是確保我們的電子設備平穩(wěn)高效運行的關(guān)鍵組成部分。讓我們談談過孔想象過孔是 PCB 上的微小隧道,連接電路的不同層。它們有各種類型:通孔過孔貫穿所有層,盲孔連接外層和內(nèi)層,埋孔則隱蔽地連接內(nèi)部層。但這里有一個問題:過孔對信號完整性可能很棘手。為什么?因為它們會導致阻抗變化和不需要的信號反射,特別是在高速電路中。關(guān)
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克服高頻 PCB 設計中的常見陷阱

  • 高頻(HF)和射頻(RF)在航空航天、國防和醫(yī)療等多個領(lǐng)域是基礎,并且在通信系統(tǒng)、雷達設備和成像設備中經(jīng)常遇到。然而,高頻通常涉及 PCB 設計人員通常在非高頻設計中不會遇到挑戰(zhàn),例如阻抗匹配、集膚效應、串擾、EMI 問題和反射。高頻設計的特性高頻電路并非由設計中的最高時鐘頻率決定;而是由高速信號的上升時間決定是否為高頻電路。高頻電路中通常上升時間低于 5ns。更快的數(shù)字信號具有更短的上升時間,因此在頻域中具有更高的帶寬。在高頻設計中,無源元件用于阻抗匹配、濾波、調(diào)諧和信號耦合。它們塑造信號的特性而不放大
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CoWoP對PCB廠廣發(fā)戰(zhàn)帖 NVIDIA既有供應商勝算更高

  • 隨著AI高效運算(HPC)推動半導體封裝技術(shù)加速升級,中國PCB業(yè)界日前傳出,NVIDIA擬將在2027年推出的新一代芯片GR150上,采用革命性的先進封裝新技術(shù)「CoWoP(Chip-on-Wafer-on-Platform PCB),此舉恐將使相關(guān)供應鏈版圖面臨重新洗牌命運。臺系供應鏈業(yè)者近日證實,取代ABF載板、置于CoWoP最下層的PCB主板,已正式送樣NVIDIA進行測試驗證中,包含臺系業(yè)者臻鼎、欣興、華通,以及中國廠商滬士電、勝宏,連帶上游CCL供應商臺光電、聯(lián)茂,皆接獲客戶廣發(fā)之戰(zhàn)帖,正在積
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可溶解電池、可回收 PCB——這是怎么回事?

  • 在如此多的領(lǐng)域——量子計算、光電子學、太赫茲波,僅舉幾例——正在進行許多先進和創(chuàng)新的研究,以至于很容易忽視一些較小、不那么迷人但仍然有趣的領(lǐng)域,這些領(lǐng)域正在進行研究。即使這些沒有帶來適銷對路或商業(yè)上的成功,它們?nèi)匀伙@示了正在進行的大大小小的努力的范圍。此外,您永遠不知道哪些會意外地發(fā)展到下一個可行性水平,或者可能解決特定的利基問題。我們將研究其中兩個發(fā)展,雖然它們無關(guān),但它們都是現(xiàn)代電子產(chǎn)品的核心:電池和印刷電路板 (PCB)。使用益生菌的可溶解電池賓厄姆頓大學(紐約)的研究人員開發(fā)了一種由市售益生菌提供
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Vishay最新工業(yè)級3/8英寸方形單匝金屬陶瓷微調(diào)器,優(yōu)化PCB上的布局

  • 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新的工業(yè)級3/8英寸方形單匝金屬陶瓷微調(diào)器---M61。Vishay Sfernice M61配有擴展軸、交叉插槽轉(zhuǎn)子或旋鈕選項,便于手指設置,并提供多種引腳配置,適合頂部和側(cè)面調(diào)節(jié),以優(yōu)化PCB上的布局。日前發(fā)布的器件具有10 W至2 MW的寬電阻范圍,支持-55 °C至+125 °C的溫度,溫度系數(shù)低至± 100 ppm/°C。M61采用全密封設計,可承受標準電路板清洗處理,在+85 °C條件下的額定功率為0.5 W,
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為什么原理圖總畫不好?這些技巧要知道

  • 不光是代碼有可讀性的說法,原理圖也有。很多時候原理圖不僅僅是給自己看的,也會給其它人看,如果可讀性差,會帶來一系列溝通問題。所以,要養(yǎng)成良好習慣,做個規(guī)范的原理圖。此外,一個優(yōu)秀的原理圖,還會考慮可測試性、可維修性、BOM表歸一化等。1分模塊如上圖所示,用線把整張原理圖劃分好區(qū)域,和各個區(qū)域?qū)懮瞎δ苷f明,如:電源、STM32等。這樣讓人更清晰、更快速地理解整個原理圖,調(diào)試、維修的時候也很容易根據(jù)問題來查找電路。2標注關(guān)鍵參數(shù)如上圖,標注了最大輸出電流,這樣可以方便別人修改電路的時候,知道電源能不能帶得起負
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簡化PCB到線束設計與EDA工具的集成

  • 汽車線束將多根電線和電纜整合到一個井然有序的系統(tǒng)中,在電子控制單元 (ECU) 之間傳輸電力和信號。這些線束將 PCB 安裝電子設備連接到更廣泛的電氣系統(tǒng),支持高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS)、動力總成控制、安全氣囊、信息娛樂、遠程信息處理和車身電子設備。本文研究了 PCB 到線束的設計流程,并重點介紹了關(guān)鍵的集成挑戰(zhàn),包括工具碎片化、互作性受限、數(shù)據(jù)不一致和缺乏重用。它還討論了 EDA 和軟件工具如何統(tǒng)一設計環(huán)境,通過實時驗證提高準確性和效率,并簡化協(xié)作和生產(chǎn)準備。了解 PCB 到線束設計流程如
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可回收 pcb介紹

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