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power-pcb 文章 最新資訊

高頻電子電路電磁兼容設計要點盤點

  •   電磁兼容的問題常發生于高頻狀態下,個別問題(電壓跌落與瞬時中斷等)除外。高頻思維,總而言之,就是器件的特性、電路的特性,在高頻情況下和常規中低頻 狀態下是不一樣的,如果仍然按照普通的控制思維來判斷分析,則會走入設計的誤區。比如:  電容的高頻等效特性  電容,在中低頻或直流情況下,就是一個儲能組件,只表現為一個電容的特性,但在高頻情況下,它就不僅僅是個電容了,它有一個理想電容的特性,有漏電流(在 高頻等效電路上表現為R),有引線電感,還在導致電壓脈沖波動情況下發熱的ESR(等效串聯
  • 關鍵字: 電磁兼容  PCB  

淺談開關電源PCB設計

  •   對于開關電源的研發,PCB設計占據很重要的地位。一個差的PCB,EMC性能差、輸出噪聲大、抗干擾能力弱,甚至連基本功能都有缺陷。  與其他硬件電路PCB稍有不同,開關電源PCB有一些自身的特點。本文將結合工程經驗,簡單談一談開關電源PCB布線的一些最基本的原則。    1、間距  對于高電壓產品必須要考慮到線間距。能滿足相應安規要求的間距當然最好,但很多時候對于不需要認證,或沒法滿足認證的產品,間距就由經驗決定了。多寬的間距合適?必須考慮生產能否保證板面清潔、環境濕度、其他污染等情
  • 關鍵字: 開關電源  PCB  

詳解單層FPC/雙面FPC/多層FPC區別,非專業人士也能看懂

  •   電子產品都要使用PCB,PCB的市場走向幾乎是電子行業的風向標。隨著手機、筆記本電腦和PDA等高端、小型化電子產品的發展,對柔性PCB(FPC)的需求越來越大,PCB廠商正加快開發厚度更薄、更輕和密度更高的FPC,小編來跟大家簡介FPC的種類。  一、單層FPC        具有一層化學蝕刻出的導電圖形,在柔性絕緣基材面上的導電圖形層為壓延銅箔。絕緣基材可以是聚酰亞胺,聚對苯二甲酸乙二醇酯,芳酰胺纖維酯和聚氯乙烯。單層FPC又可以分成以下四個小類:  1.無覆蓋層單面
  • 關鍵字: FPC  PCB  

一塊PCB板上如何安置RF電路和數字電路這兩尊大神?

  •   單片射頻器件大大方便了一定范圍內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,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。  1 數字電路與模擬電路的潛在矛盾  如果模擬電路(射頻) 和數字電路(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,整個系統很可能就會不穩定。這
  • 關鍵字: PCB  RF   

2017國際線路板及電子組裝華南展覽會

  •   2017國際線路板及電子組裝華南展覽會(2017 HKPCA & IPC Show)將于2017年12月6至8日再次在中國深圳會展中心舉行。今年展會以“智慧大匯,實地創成”為主題,體現展會的愿景——匯聚全球智慧,幫助業內企業將全球的高端技術應用于當地實際生產,從而有效提升業務發展。  展商反響熱烈,展會規模創歷史新高  2017年展商對展位的需求非常熱烈。截至7月份,今年展會97%的展位已銷售一空,而且還有眾多展商報名參展,反響十分熱烈。截至目前,本屆展
  • 關鍵字: 線路板  PCB  

非隔離式開關電源的PCB布局全攻略

  •   1.引言  一個良好的布局設計可優化效率,減緩熱應力并盡量小走線與元件之間噪聲作用。這切都 源于設計人員對電中流傳導路徑以及信號的理解。  當一塊原型電源板首次加時,最好的情況 是它不僅能工作而且還安靜、發熱低。然這種并不多見。  開關電源的一個常見問題是 “不穩定 ”的開關波形。有些時候,抖動處于聲段磁性元件會產生 出音頻噪聲。如果問題在印刷電路板的布局上, 要找原因可能會很困難此開關電源 設計初期的 正確 P
  • 關鍵字: 開關電源  PCB  

聊一聊PCB規劃、布局和布線方面的設計技巧

  •   在開始布線之前應該對設計進行認真的分析以及對工具軟件進行認真的設置,這會使設計更加符合要求。  1 確定PCB的層數  電路板尺寸和布線層數需要在設計初期確定。布線層的數量以及層疊(STack-up)方式會直接影響到印制線的布線和阻抗。板的大小有助于確定層疊方式和印制線寬度,實現期望的設計效果。目前多層板之間的成本差別很小,在開始設計時最好采用較多的電路層并使敷銅均勻分布。  2 設計規則和限制  要順利完成布線任務,布線工具需要在正確的規則和限制條件下工作。要對所有特殊要求的信號
  • 關鍵字: PCB  

硬件工程師談高速PCB信號走線規則TOP9

  •   規則一:高速信號走線屏蔽規則  在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。  圖1 高速信號線  規則二:高速信號的走線閉環規則  由于PCB板的密度越來越高,很多PCB LAYOUT工程師在走線的過程中,很容易出現一種失誤,即時鐘信號等高速信號網絡,在多層的PCB走線的時候產生了閉環的結果,這樣的閉環結果將產生環形天線,增加EMI的輻射強度。  圖2 閉環
  • 關鍵字: PCB  硬件工程師  

【E問E答】PCB布局時如何擺放及安裝去耦電容?

  •   尖峰電流的形成:  數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成:       圖1 TTL與非門  輸出電壓如右圖(a)所示,理論上電源電流的波形如右圖(b),而實際的電源電流保險如右圖(c)。由圖(c)可以看出在輸出由低電平轉換到高電平時電源電流有一個短暫而幅度很大的尖峰。尖峰電源電流的波形隨所用器件的類型和輸出端所接的電容負載而異。  產生尖峰電流的
  • 關鍵字: PCB  去耦電容  

EDA技術在電路設計中的地位和作用

  •   20世紀后半期,隨著集成電路和計算機技術的發展,數字系統也得到了飛速發展,其實現方法經歷了由分立元件、SSI、MSI到LSI、VLSI以及UVLSI的過程。同時為了提高系統的可靠性與通用性,微處理器和專用集成電路(ASIC)逐漸取代了通用集成硬件LSI電路,而在這兩者之間,ASIC以其體積小、重量輕、功耗低、速度快、成本低、保密性好而脫穎而出。總的來說,ASIC的制作可粗略地分為掩膜式方法和現場可編程方法兩大類。目前,業界大量可編程器件(PLD),尤其是現場可編程邏輯器件(CPLD/FPGA)被大量地
  • 關鍵字: EDA  PCB  

電子產品的無形敵人竟然是它

  •   半個世紀以來,靜電在電子行業引起的著火、爆炸等事故不勝枚舉。僅美國電子行業每年因靜電造成的損失就高達幾百億美元,因此,靜電防護在減少損失、提升品質和消費效率方面具有重要的意義。   隨著集成電路行業的迅速發展,體積小、集成度高的器件越發受市場歡迎,這種需求也導致導線間間距越來越小,內部氧化膜逐漸變薄,以至于制造過程中一些微小電壓就可能擊穿這些電子器件。而電子產品在生產、運輸、儲存和轉運等一系列過程中所產生的靜電電壓卻遠遠超過其耐壓值,這就可能造成器件的擊穿或失效,影響產品的可靠性。所以必須要重視靜電
  • 關鍵字: 靜電  PCB  

EMC問題-接地技巧及PCB工程師注意事項

  •   EMC問題  在布板的時候還應該注意EMC的抑制哦!!這很不好把握,分布電容隨時存在!!  如何接地  PCB設計原本就要考慮很多的因素,不同的環境需要考慮不同的因素.另外,我不是PCB工程師,經驗并不豐富  地的分割與匯接  接地是抑制電磁干擾、提高電子設備EMC性能的重要手段之一。正確的接地既能提高產品抑制電磁干擾的能力,又能減少產品對外的EMI發射。  接地的含義  電子設備的“地”通常有兩種含義:一種是“大地”(安全地),另一種是“系統基準地”(信號地)。接地就是指在系統與某個電位基準面之間建
  • 關鍵字: PCB  EMC  

教科書上絕對不會教的PCB布局秘籍

  •   在電路設計過程中,應用工程師往往會忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運行。在本文中,我將向您介紹如何正確地布設運算放大器的電路板以確保其功能、性能和穩健性。  最近,我與一名實習生在利用增益為2V/V、負荷為10k?、電源電壓為+/-15V的非反相配置OPA191運算放大器進行設計。圖1所示為該設計的原理圖。       圖1:采用非反相配置的OPA191]OPA191原理圖  我讓實習生為該設計布設電路板,同時為他
  • 關鍵字: PCB  

Power Integrations與Casambi Technologies聯合推出調光調色智能照明參考設計

  •   高效率、高可靠性LED驅動器IC領域的世界領導者Power Integrations公司(納斯達克股票代號:POWI)與Casambi Technologies OY今日聯合發布一款全新的參考設計(DER-612)。這是一款適用于智能照明應用的具備功率因數校正的恒壓(CV)、恒流(CC) 12 W隔離反激式電源。該設計中的3.3 V電源可為Casambi CBM-001 Bluetooth?無線模塊供電,該模塊可為0&nb
  • 關鍵字: Power Integrations  CBM-001  

實現PCB高效自動布線的設計技巧和要點

  •   盡管現在的EDA工具很強大,但隨著PCB尺寸要求越來越小,器件密度越來越高,PCB設計的難度并不小。如何實現PCB高的布通率以及縮短設計時間呢?本文介紹PCB規劃、布局和布線的設計技巧和要點。 現在PCB設計的時間越來越短,越來越小的電路板空間,越來越高的器件密度,極其苛刻的布局規則和大尺寸的組件使得設計師的工作更加困難。為了解決設計上的困難,加快產品的上市,現在很多廠家傾向于采用專用EDA工具來實現PCB的設計。但專用的EDA工具并不能產生理想的結果,也不能達到100%的布通率,而且很亂,通常還需花
  • 關鍵字: PCB  EDA  
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