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- Layout设计中的几个关键步骤是布局、走线、铺铜、散热,英诺赛科高压单管GaN的Layout设计也不例外。反激拓扑是高压单管GaN的典型应用,快充场合常用。该拓扑在地线的处理上都需特别注意,如下图所示,Layout时辅助绕组地、IC信号地功率地在bulk电容处汇合,避免IC地受干扰导致驱动振荡。在GaN应用时,Layout上还需注意以下方面:1) 由于电流检测电阻的存在,此种场合GaN的开尔文脚与源极直接连接,否则电流采样电阻失去作用。2) Source端与bulk电容地的走线尽可能短、粗,减小寄生电感
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英诺赛科 PCB layout 高压单管
- 电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。工程师无需按时间先后或相对重要性依次执行这些法则,只需全部遵循便可极大地改变产品设计。法则一:选择正确的网格设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并可最大限度地应用电路板。由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用最利于自身设计的产品。此外,多边形对于电路板敷铜至关重要,多重网格电路板在进行多边形敷铜时一般会
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Layout
- —— 此次收购为Microchip广泛的以太网和PCIe®汽车网络产品组合增加了ASA Motion Link技术,以支持下一代软件定义汽车发布于2024年4月22日Microchip
Technology Inc.(微芯科技公司)近日宣布完成对总部位于韩国首尔的VSI Co.
Ltd.的收购。该公司是提供基于车载网络(IVN)开放标准Automotive SerDes
Alliance(ASA)的高速非对称摄像头、传感器和显示器连接技术和产品的行业先驱。交易细则未披露。根据Yole
Gr
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Microchip 收购 ADAS 数字驾驶舱 连接 VSI Co. Ltd. 车联网
- 在开关电源的设计中,PCB布局设计与电路设计同样重要。合理的布局可以避免电源电路引起的各种问题。不合理的布局可能导致输出和开关信号叠加引起噪声增加、调节性能恶化、稳定性欠佳等。采用恰当的布局可以避免这些问题的发生。DC-DC的环流图24-1:开关元件Q1导通时的电流路径如图24-1的红色线表示开关元件Q1导通时流过的主要电流和路径以及方向。Cbypass是高频用去耦电容器,CIN是大容量电容器。开关元件Q1导通的瞬间,流过急剧的电流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,缓慢变化的电流则由输入电
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DC-DC Layout
- 强固型嵌入式电脑品牌 – Cincoze 德承,近日推出开放式架构显示模块CO-100系列,以专属可调式设计,除了可结合于不同材质、厚度的机柜外壳外,其强固的特性适合安装于工业自动化机台或是KIOSK设备。首度登场的CO-W121C,是具备高分辨率FHD、宽屏幕16:9及投射式电容触控21.5吋的显示模块,CO-100系列也将陆续发表多款不同尺寸、显示比例以及触控方式的品项,以满足更多的市场需求。 Display Computing – CRYSTAL产品线中的显示模块依据功能性可分为三大系列,
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德承 显示模块 CO-100
- 若要让机器人与人类安全地协作,就须让机器人以某种方式感知世界,处理所收集的讯息,并产生协作行动。目前协作机器人以触觉作为与人类的沟通和协作手段。机器人触碰到东西是其停止并避免伤害人类的讯号。但更好的解决方案是能让机器人看到其环境及周遭人类的先进视觉系统。
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3D感测技术 协作机器人(co-bot) 传感器
- 其实对于一个开关电源工程师而言
PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去 这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。 经验一,安规走线间距 这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。 第二个要注意的是就算安
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开关电源,layout
- 下图是差分式可燃性气体检测仪电路原理图。在此电路中,BG1、BG2的参数应力求一致,最好选用差分对管。采用这种差分电路,检测气体的灵敏度可达
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CO 差分式 安全报警 可燃性气体
- PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用MulTIsim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工
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PCB设计 layout EDA工具
- 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。 直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中
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PCB Layout
- 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,
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layout PCB设计 直角走线
- 接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上处理不当,可能会导致令人头痛的问题。 对于线性系统而言,"地"是信号的基准点。遗憾的是,在单极性电源系统中,它还成为电源电流的回路。接地策略应用不当,可能严重损害高精度线性系统的性能。 对于所有模拟设计而言,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些
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Layout ADC
- 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布
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PCB设计 Layout 直角走线 差分走线
- 能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合一般PCB加工厂规则,不至于给企业造成
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PCB Layout 外层线路 内层线路 散热PAD
- 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。
如今,PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。
如图 1 所示,简单 PCI 电路板外形可以很容易地在大多数 EDA Layout 工具中进行创建。
图 1:常见
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PCB Layout
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