- 传苹果(Apple)决定在下一款iPhone上采用扇出型晶圆级封装(Fan-out WLP;FOWLP)技术。由于半导体技术日趋先进,无须印刷电路板(PCB)的封装技术出现,未来恐发生印刷电路板市场逐渐萎缩的现象。
据韩媒ET News报导,日前业界传闻,苹果在2016年秋天即将推出的新款智能型手机iPhone 7(暂订)上,将搭载采用FOWLP封装技术的芯片,让新iPhone更轻薄,制造成本更低。
先前苹果决定在天线开关模组(Antenna Switching Module;ASM)上导
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FOWLP PCB
- 据英国科技网站The Register报道,戴尔公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)周一向员工致信,宣布公司很快将更名为“戴尔科技”(Dell Technologies)。
戴尔在信中解释称,戴尔科技将包含戴尔、EMC、VMWare、Pivotal、SecureWorks、RSA和Virtustream业务整合后的技术、公司和品牌。
“我们的客户解决方案业务将使用戴尔品牌,戴尔PC的品牌资产无法取代。我们整合后的企业业务将被命
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戴尔 EMC
- 在任何开关电源设计中,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,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 二、 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加
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开关电源 PCB
- EMC滤波器主要是用来滤除传导干扰,抑制和衰减外界所产生的噪声信号干扰和影响受到保护的设备,同时抑制和衰减设备对外界产生干扰。而辐射干扰主要通过屏蔽的手段加以滤除。 EMC概念介绍 EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)电磁干扰,指自身干扰其它电器产品的电磁干扰量。EMS (elect
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EMC 噪声
- 电磁兼容是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现 EMC 性能,但是很多有关的例子也表明 EMC 并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。 1、EMC 问题来源 所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化
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ESD EMI EMC
- 电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐,但即便使用相同的模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。
1.两级浪涌防护电路,使用不当适得其反 电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其
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电源模块 EMC
- 事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:
我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则-----在条件许可的情况下,高电平有效线要尽量缩短,低电平有效的线则尽量延长----这一条规则的存在基础就是基于低电平时环路阻抗比较低,抗干扰能力比较强才起来的。
如OC或OD电路要控制一个电平就是通过它这个开关的通断来实现的。有在上拉电阻的情况下,开关接通,得低电平;开关切断,得高电平。
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数字电路 PCB
- 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。 1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接
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零欧姆电阻 EMC
- EMC-RFLABS是一个国际公认领先的开发、制造薄和厚膜的射频微波电阻组件、信号分布产品、电缆组件的供应商。其产品广泛应用在电信、军事、广播设备、空间、航空航天、医疗设备和测试和测量市 场。可以提供全系列的大功率射频负载系列,包括贴片式、引线式、同轴法兰式、SMA、带线法兰式、表贴、金线键和式等。这些负载拥有经过优化的极低驻波 比,且可应用于宽带应用。部分器件的功率容量能够达到1 KW,最大频率高至26.5 GHz。还可以提供不同的基材,例如铝,氧化铍,氧化铝
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世强 EMC-RFLABS
- 高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
干扰无处不在,电缆及设备会对其他元件产生干扰或被其他干扰源严重干扰,例如:计算机屏幕、移动电话、电动机、无线电转播设备、数据传输及动力电缆等。此外,潜在的窃听者、网络犯罪及黑客不断增加,因为他们对UTP电缆信息传输的拦截会造成巨大的损害及损失。
尤其在使用高速数据网络时,拦截大量信息所需要的时间显著低于拦截低速数据
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PCB 屏蔽
- 有知情人士爆料,戴尔有可能在近期将IT部门卖给日本电信公司TNT,价格在35亿美元,但目前戴尔和TNT都没有就此事发表评论。
据国外媒体报道,有知情人士爆料戴尔有可能在近期将IT部门卖给日本电信公司TNT,价格在35亿美元,但目前戴尔和TNT都没有就此事发表评论。知情人士指出,最快可能在近几日公布交易细节。
据了解,戴尔IT服务部门旗下核心企业为Perot Systems,由前任美国总统候选人企业家罗斯·佩罗特(Ross Perot)创办,该公司的
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戴尔 EMC
- 本篇文章几乎将半桥电路的大部分基础知识都进行了总结和归纳。难得的是,还对半桥电路当中出现的问题进行了详尽的分析,并给出了相应的解决方案。希望大家能够全面掌握这些知识,从而为自己的设计生涯打好坚实的基础。 首先:最先想的的肯定是你需要用什么处理器,这需要根据你的系统采集,发送数据的速度决定。如果就是一个简单的温湿度的数据采集,那么你可以用带射频功能的处理器,比如cc2530等等。数据量较大一些的就需要选择一些高速的处理器。这些需要综合考虑,你处理器的运行速度,I/O口速度,是不是集成你需要的功能模块,
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PCB cc2530
- 天线馈电的考量 表2显示的是双层FR4PCB顶层和底层间厚度的“W”值(相应的介电常数为4.3)。顶层包含了天线走线;而底层则是包含了固态RF接地层的下一层。底层的余下PCB空间可以作为信号接地层使用(针对PRoC/PSoC和其他电路)。图11显示的是典型的双层PCB厚度的“W”值。 表2.FR4PCB的“W”值:天线层与相邻射频的接地层间的厚度。 图11.PCB厚度说明 对于为天线馈电更短的PCB走线,这样的宽度要求是比较宽松的。要确保天线走线的宽度和天线馈电接点的宽度相同。在图12展示的情
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天线设计 PCB
- iPhone7要来了,大家都在热谈iPhone7的曲面屏多么绚丽,3D触控技术动作多么酷爽,又能防水又能无线充电,其黑科技含量增长速度和冷战时期的军备竞赛比起来也不遑多让,作为工科生的我们要在话题中捍卫自己的尊严,也许需要透过这些炫酷的表象功能去解析下它的本质,比如,它的整副“骨架”——电路主板,学名PCB。
图 1 传统手机解构图 PCB,即Printed Circuit Board 印制电路板,既是电
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PCB 丝印层
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