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PCB 布局来减少二次谐波失真

  • 值得一提的是,实际上,变压器输出不是理想的差分信号——两个输出之间可能存在相位和/或幅度不平衡。这些不平衡会增加二次谐波失真。可以看出,二次谐波幅度受相位不平衡的影响比幅度不平衡的影响更严重。通过差分信号驱动对称结构通常是抑制二次谐波的基本技术。让我们看看这个技术是如何工作的。   假设我们的非线性电路是无记忆的(即任何时刻的输出仅取决于同时的输入)。我们可以使用以下等式来近似非线性输入输出特性:其中分别是电路输入和输出信号。在此等式中,系数指定电路的线性增益,而则表征二次谐波失真。为
  • 关键字: PCB  

为什么PCB板大多都是绿色的?答案不是便宜

  • 如果关注过电脑硬件,就会发现不管CPU主板,还是内存显卡,PCB电路板的颜色大多数都是绿色的。既然有很多玩家愿意多花钱买不同颜色的版本,为什么商家没有做出多彩的PCB呢?我们看到的PCB板的颜色其实是阻焊剂的颜色,不同颜色的阻焊剂在生产制造中的作用和影响不同,导致最后厂商的选择不同。首先是在生产中需要阻焊剂更好地让紫外线通过,确保曝光需要曝光的地方,而不同颜色的阻焊剂对紫外光的影响不同,其中绿色,蓝色和红色的透光率更高,也就更适合涂布。其次是在线路检查中需要有电路的部分和没有电路的部分有更高的差别,采用黄
  • 关键字: PCB  

PCB 布局挑战——改进您的开关模式电源设计

  • 这里发挥作用的机制和风险是不需要的能量以电容 (dv/dt) 和电感 (di/dt) 耦合到系统的其他部分,或者更糟的是,以辐射和传导发射的形式耦合到系统之外。隐藏的 PCB 布局威胁——PCB 耦合与 SMPS 相关的 EMC 原则通常要求设计人员密切注意 SMPS 布局中的两个耦合因素,如图 1 所示: 具有高 dv/dt 的电压开关节点“热电流回路”,其中包含子系统中的 di/dt图 1.显示降压转换器 di/dt 和 dv/dt 位置的示意图。图片(修改后)由Analog Devices
  • 关键字: PCB  开关  

可能毁掉您设计的 PCB 布局样式错误

  • 现代 PCB 布局软件允许工程师、设计师和爱好者快速轻松地设计 PCB。该软件提供了创造性的自由,但有时这并不是一件好事。PCB 设计人员可能会犯草率的设计错误,这些错误不会影响产品的功能,但可能会影响装配、调试和产量,因为这些草率的错误会造成混乱。本文介绍了一些基本的草率 PCB 设计风格错误以及如何避免这些错误。现代 PCB 布局软件允许工程师、设计师和爱好者快速轻松地设计 PCB。该软件提供了创造性的自由,但有时这并不是一件好事。PCB 设计人员可能会犯草率的设计错误,这些错误不会影响产品的功能,但
  • 关键字: PCB  

PCB业拚能源转型 TPCA:产官学合作不可少

  • 中国台湾电路板协会(TPCA)理事长李长明18日出席「打造净零时代竞争力」论坛提到,净零碳排是愿景也是个庞大的工程,需要政府、企业、民间通力合作,盼建构更多元化再生能源与交易平台,透过能源转型带动PCB产业低碳转型。 李长明表示,根据碳盘查的结果,中国台湾PCB产业占中国台湾整体碳排的1.2%,并非碳排大户,但PCB产业仍积极响应减碳,不只是因应政策法规的要求,更重要的是客户已提出具体的要求,以及来自竞争对手的压力,像中国台湾PCB厂有许多知名的品牌客户提出2030年到2040年的具体净零要求。李长明分析
  • 关键字: PCB  能源转型  TPCA  

PCB 产业 2023 年陷入衰退,IC 载板成长率先降后升

  • PCB 企业正处在发展成为百亿规模的高速成长期,未来潜力巨大。
  • 关键字: PCB  

Cadence 推出 Allegro X AI,旨在加速 PCB 设计流程,可将周转时间缩短 10 倍以上

  • 中国上海,2023 年 4 月 7 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布推出 Cadence® Allegro® X AI technology,这是 Cadence 新一代系统设计技术,在性能和自动化方面实现了革命性的提升。这款 AI 新产品依托于 Allegro X Design Platform 平台,可显著节省 PCB 设计时间,与手动设计电路板相比,在不牺牲甚至有可能提高质量的前提下,将布局布线(P&R)任务用时从数天缩短至几分钟。 
  • 关键字: Cadence  Allegro  PCB  

散热性能优化的车载双层板PCB设计,符合CISPR25 Class 5 规范

  • 汽车电子供应商在争相提供自动化、互联化和电气化解决方案的竞赛中面临不断增长的成本压力。而采用双层PCB设计是降低成本的一种有效方法。但双层PCB需要十分谨慎的设计,因为其散热特性不佳,有可能导致性能的降级。在本文中,汽车专家将以MPS的MPQ4323-AEC1 为例给出实用建议,说明如何微调双层PCB的电路和布局设计,以实现最佳散热特性,同时符合CISPR25 5类标准。采用双层PCB布局PCB的层数取决于PCB空间、组件数量以及计划投入的生产成本。硬件设计师通常只有两层电路板可用。在汽车用双层PCB设计
  • 关键字: MPS  PCB  CISPR25  

PCB无处“安放”?几个工业PCB互连技能点,帮你解决!

  • 众所周知,PCB板设计是电子设计工程师必须具备的一项基本功,也是检验硬件工程师技术实力的试金石。不过,如果你希望在“画板子”这种板级设计之外,还能够向电子产品的系统级设计进阶,那么PCB之间的互连设计,就成了一个必须掌握的技能点。之所以要考虑PCB之间的互连,原因很好理解:如今电子系统日趋复杂,再考虑到系统扩展性的要求,想要将所有功能在一块大PCB上实现显然是不可能的,因此就需要化整为零,将不同的功能放在不同的PCB上来实现,再将这些“小”PCB相互连接起来构建完整的大系统。但是这说起来容易,在实战中,如
  • 关键字: Mouser  PCB  

电路板厂PCB关键信号如何去布线?

  • 电路板厂在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。接下来,我们不妨就来详细了解下这些关键信号的布线要求。模拟信号布线要求模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。对模拟信号的处理主要体现在以下几点:1. 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。2. 部分模拟信号可以放弃阻抗控制要求,走线可以适当加粗。3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。高速信号布线要求1. 多层布线据电路板厂了解,
  • 关键字: 电路板  PCB  布线  

几个氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点

  • NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要,本文将为大家重点说明利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路必须考虑的 PCB 设计注意事项。本设计文档其余部分引用的布线示例将使用含有源极开尔文连接引脚的 GaNFET 封装。VDD 电容VDD 引脚应有两个尽可能靠近 VDD 引脚放置的陶瓷电容。如图 7 所示,较低值的高频旁路电
  • 关键字: 安森美  GaN  驱动器  PCB  

氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要

  • NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”) 功率开关。只有合理设计能够支持这种功率开关转换的印刷电路板 (PCB) ,才能实现实现高电压、高频率、快速dV/dt边沿速率开关的全部性能优势。本文将简单介绍NCP51820及利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路的 PCB 设计要点。NCP51820 是一款全功能专用驱动器,为充分发挥高电子迁移率晶体管 (HEMT) GaNFET 的开关性能而
  • 关键字: 安森美  GaN  PCB  

如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析?

  • 对于使用刚柔结合 PCB 的系统,确保功能性、安全性和有效性是重中之重,尤其是用于先进医疗植入物、高精度关键军事设备以及类似受监管机密设备的系统。为此,一定要对它们进行全面详尽的仿真。Footprint 尺寸较小的系统必须具有很高的封装密度,才能容得下各种器件。 对于使用刚柔结合 PCB 的系统,确保功能性、安全性和有效性是重中之重,尤其是用于先进医疗植入物、高精度关键军事设备以及类似受监管机密设备的系统。为此,一定要对它们进行全面详尽的仿真。Footprint 尺寸较小的系统必须具有很高的封装
  • 关键字: PCB   

PCB通孔中的PTH NPTH的区别

  • 可以观察到电路板中有着许多大大小小的空洞,会发现是许多密密麻麻的小孔,每个孔洞都是有其目的而被设计出来的。 这些孔洞大体上可以分成 PTH(Plating Through Hole, 电镀通孔)及 NPTH(Non Plating Through Hole, 非电镀通孔)两种,这里说「通孔」是因为这种孔真的就是从电路板的一面贯穿到另外一面,其实电路板内除了通孔外,还有其他不是贯穿电路板的孔,可以观察到电路板中有着许多大大小小的空洞,会发现是许多密密麻麻的小孔,每个孔洞都是有其
  • 关键字: PCB  

如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局

  • 问题:能否优化开关电源的效率? 答案:当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。 简介对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。ADI将在本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。文中研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。 热回路和
  • 关键字: 热回路  PCB ESR  ESL开关电源布局  
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