- 模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。目前的标准处理办法如下: 1.地线从整流滤波后就分为2根,其中一根作为模拟地,所有模拟部分的电路地全部接到这个模拟地上面;另一根为数字地,所有数字部分的电路地全部接到这个数字地上面。 2.直流电源稳压芯片出来,经过滤波后同样分为2根,其中一根经过LC/RC滤波后作为模拟电源,所有模拟部分的电路电源全部接到这个模拟电源上面;另一根为数字电源,所有数字部分的电路电源全部接到这
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PCB 接地
- PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 1、确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。 多年来,人们总是认为电路板
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PCB 布线
- 在pcb厂的你需要了解的新老qc七大手法-在pcb厂里,品管新七大工具,其作用主要是用较便捷的手法来解决一些管理上的问题,与原来的“旧”品管七大手法相比,它主要应用在中高层管理上,而旧七手法主要应用在具体的实际工作中。
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pcb
- 分享:六类模块pcb调试技术-在pcb抄板的设计过程中,我们常常要对pcb进行调试与测试,六类模块pcb的调试就是其中一种,本文对于CAt6、超CAT6+ 产品的pcb试制,具有重要的参考价值,让大家更好的理解六类模块pcb的调试技术。
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pcb pcb调试
- 面积紧凑的PCB也可实现高功率数字控制与遥测功能-对于任何人来说,数字电源系统管理 (DPSM) 在通信和计算机行业内的持续采用,在很大程度上继续由位于其系统架构核心的 20nm 以下 ASIC 和 / 或 FPGA 所需之高电流水平驱动都是不足为奇的。我们以下一代数据中心交换机中使用的最新 ASIC 为例来说明。
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pcb
- 非同小可:如何简化减小稳压器尺寸的工序-如果可以简化减小稳压器尺寸的工序就好了,但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。 高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC)转换器却效果不大,因为功率转换器往往要占用30%到50%的系统空间。那么,怎样才能突破这一瓶颈呢?
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pcb
- (多图) PCB设计:如何减少错误并提高效率-电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率?
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pcb
- 电子工程师必看!五大开关电源EMI抑制策略-EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程 度上限制了开关电源的使用。而开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。本文介绍了抑制开关电源电磁干扰的五大措施。
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开关电源 高频变压器 EMI
- 开关电源设计中PCB板各环节需要注意的问题-在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节, 如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰, 造成电源工作不稳定。
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开关电源 PCB设计 电磁干扰 变压器
- 高速ADC PCB的布局布线技巧-在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需 要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项 则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下, 设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计 较布局布线的每一个细节。
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高速ADC pcb
- 降低噪声与电磁干扰的PCB设计24个窍门-电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
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PCB 电磁干扰
- 工程师谈FPGA时序约束七步法-时序例外约束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但这还不是最完整的时序约束。
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FPGA PCB 接口电路
- 电源模块的PCB设计-线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图一是LM7805稳压电源电路原理图。
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PCB 电源模块
- 开关电源的功率因素校正方法-功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性
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开关电源
- 三种解决LED中EMI的技巧-在电路当中,EMC和EMI的问题是人们始终关心的话题。在LED电路中,对于EMC和EMI的要求同样非常高。本文将为大家介绍LED产品设计当中关于解决EMI与EMC的解决方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。
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EMI LED 开关电源
开关电源、pcb介绍
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