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pcb layout 文章 进入pcb layout技术社区

大咖云集,深度前瞻——点胶及胶粘剂行业交流会成功举办

  •   近日,来自汉高、陶氏、道康宁、富乐、武藏、好乐、普思玛等数位企业高层相聚于慕尼黑展览(上海)有限公司,共同为筹办“2017国际胶粘剂技术创新论坛”出谋划策。论坛将于“2017慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)”期间举办,围绕消费电子、汽车电子、物联网等热门应用,聚集厂商,设备供应商,终端用户及行业专家等,针对客户在电子制造过程遇到各种难点和困惑,介绍从材料到设备的完整技术解决方案,并共同探讨胶粘剂和点胶技术在电子行业的最新发展趋势和机遇。   &nb
  • 关键字: 汽车电子  PCB  

手机的电源管理设计要点及方法分享

  •   随着手机的功能越来越多,用户对手机电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量转换效率和节能方面下功夫。   为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高电源管理技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。   同时,设计者还必须明白消费者对手机的要求,这主要体现在以下几个方面:第一,体
  • 关键字: 电源管理  PCB  

聊一聊PCB设计中的地线抑制和干扰

  •   什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有
  • 关键字: PCB  地线  

新PCB板调试方法和经验总结

  •   对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。   然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,
  • 关键字: PCB  调试  

如何解决电子元件的散热难题?

  •   随着集成技术和微电子封装技术的发展,电子元器件的总功率密度不断增长,而电子元器件和电子设备的物理尺寸却逐渐趋向于小型、微型化,所产生的热量迅速积累,导致集成器件周围的热流密度也在增加,所以,高温环境必将会影响到电子元器件和设备的性能,这就需要更加高效的热控制方案。因此,电子元器件的散热问题已演变成为当前电子元器件和电子设备制造的一大焦点。  针对该情况,工程师们想出了一些热管理策略:例如通过增加PCB导热系数(高TC)来提升散热能力;侧重于让材料和器件能够经受更高操作温度(高TD裂解温度)的耐热策略;
  • 关键字: 电子元件  PCB  

浅谈开关电源PCB设计

  •   对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。  与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。        1、间距  对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环
  • 关键字: 开关电源  PCB  

网络时代,面对面的展览仍充满魅力

  •   Electronica(慕展)展览项目组总监Nicole Schmmit(左)与公关经理经理Kathrin Hagel接受了“电子产品世界”的采访。  与“连接的世界——安全与防范(safe & security)”为主题,慕尼黑电子展(electronica) 作为世界上最大的电子商业展览,于11月8~11日在德国慕尼黑举行,共有来自50多个国家的2913家公司参展,有约7.3万来自世界各地的参观者。  除了德国,观众最多的是意大利、奥地利、
  • 关键字: PCB  IoT  

一个设计问题引发的ESD深思

  •   前些时候写了电子产品设计方面有关ESD的短文(详解PCB板的ESD http://www.eepw.com.cn/article/275810.htm),在文章中总结了9种在电子产品设计时使用的防静电技术。诚然,利用上文中的技术总结可以很好的完成一个设计,但是,最近我在产品开发过程中碰到了让人发狂的问题。  首先看下电子产品设计原理:  原理其实很简单,在一块PCB上有一个功能模块,需要上拉至VCC连接至第二块PCB上,但是两个模块之间需要焊接一导线。在PCB LAYOUT设计中,
  • 关键字: PCB  ESD  

PCB可靠性在汽车中的应用

  • 1.前言、背景汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些...
  • 关键字: PCB  可靠性  

如何设计好一块双层PCB板

  •   PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。   而双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。用PROTEL画
  • 关键字: PCB  

详解PCB设计中各层的意义

  •   1、信号层(Signal Layers)  Altium Designer最多可提供32个信号层,包括顶层(Top Layer)、底层(Bottom Layer)和中间层(Mid-Layer)。各层之间可通过通孔(Via)、盲孔(Blind Via)和埋孔(Buried Via)实现互相连接。  图1 PCB孔  (1)、顶层信号层(Top Layer)  也称元件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板可以用来布置导线
  • 关键字: PCB  

降低电源纹波噪声的一些常用方法

  •   在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。   1、电源的纹波与噪声图示   纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。        图1   2、纹波噪声的测试方法   对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两
  • 关键字: 电源纹波  PCB  

模拟电路和数字电路PCB设计的区别详解

  •   工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。   模拟和数字布线策略的相似之处   旁路或去耦电容   
  • 关键字: 模拟电路  PCB  

如何降低运放噪声?运放电路噪声降低措施

  •   常见外部噪声源   电源纹波   在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及稳压器的输入滤波电容的大小。图1是OP77的PSRR-频率曲线,可以看出,OP77在100Hz时PSRR大约是76dB,要获得不大于100nV(RTI)的性能,供电电源的纹波必须小于0.6mV。常用的三端稳压一般能提供大约60dB的纹波抑制
  • 关键字: 运放电路  PCB  

EMC设计基础知识:PCB上被动组件的隐藏行为和特性分析

  • 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实
  • 关键字: EMC  PCB  基础知识  被动组件    
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