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  • 如何优化开关电源的效率?
    如何优化开关电源的效率?
    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)。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。本文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。
  • 如何区分模拟地和数字地?电路设计之在PCB布局中正确设置地线
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    什么是接地?所谓接地其实就是系统中所有信号的参考点。理想情况下,地线上只有零伏的电势。但是在现实世界中,所谓地平面其实就是具有一定阻抗能力的导体所承载的信号。
  • 学废晶振系列最终章:晶振电路常见问题分析以及PCB布局讲解
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    关于晶振电路的选型计算,计划用3篇文章详细讲解,这是三篇文章的最后一篇,前两篇文章分享了晶振的类型,负载电容的选型,晶振和MCU匹配度的计算方法,作为晶振系列文章的最后一篇,本篇文章会着重介绍一下晶振的常见问题原因分析,还有就是比较重要的PCB布局讲解。
  • 干货!PCB布局&布线九大最全要点~
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    使用EDA设计时,首先进行PCB的规则设置,一般规则设置比较重要的有间距设置、物理规则、平面规则、网络设置。分别展示立创EDA和Allegro的规则设置界面。
  • 全网独家!射频干扰去噪与单点地PCB布局分析!
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    最近有个微弱信号放大采集项目,其实项目本身并不难,但是变态的地方在于应用环境中有强辐射干扰,如果不加处理,会严重影响系统性能。常规的金属屏蔽已经不能完全解决问题了,长导联线会有天线效应,吸收强辐射干扰,进而被仪表放大器采集到,在输出端以噪声形式出现。
  • Altium Designer 23全新功能-使用Section View功能查看剖视图
    Altium  Designer 23全新功能-使用Section View功能查看剖视图
    为了更好的察看以及展示PCB的布局和结构,Altium Designer 23(23.5以上版本)在PCB编辑器中添加了Section View功能。Section View功能可以通过在3维模式中设置对应参数,从而达到更佳的展示出PCB 3D状态中细节元素的目的。这些细节元素在PCB中以3D形式显示时通常是不可见的,例如当较小的SMD组件放置在较大的组件或机械部件下时,这可能会使组件移动以及距离测量等操作变得困难。
  • PCB布局的关键:SW节点的电场和磁场?| 深圳比创达EMC(4)
    本文将介绍最基本的开关节点波形,助您了解如何在PCB路由时确定适当的开关(SW)节点走线尺寸,并了解开关节点中电场(E场)和磁场(H场)产生的近场耦合效应。
  • PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?| 深圳比创达EMC(3)
    本文将介绍最基本的开关节点波形,助您了解如何在PCB路由时确定适当的开关(SW)节点走线尺寸,并了解开关节点中电场(E场)和磁场(H场)产生的近场耦合效应。
  • WIFI与BT的PCB布局布线注意事项
    WIFI与BT的PCB布局布线注意事项
    1、模块整体布局时,WIFI模组要尽量远离DDR、HDMI、USB、LCD电路以及喇叭等易干扰模块或连接座;2、晶体电路布局需要优先考虑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量天线区域;晶体以及时钟信号需要全程包地处理,包地线每隔100mil至少添加一个GND过孔,并且必须保证邻层的地参考面完整,如图1所示。
    3099
    2023/08/31
  • PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?| 深圳比创达EMC(2)
    开关稳压器或功率变换器电路的开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组),其开关信号包含了快速切换的dV/dt电压和dI/dt电流,它们很容易耦合到周围的电路上并产生噪声问题,可能导致PCB和系统无法满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。
    2381
    2023/08/30
  • PCB布局的关键:开关节点波形?|深圳比创达EMC(1)
    PCB布局的关键:开关节点波形?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!本文将介绍最基本的开关节点波形,助您了解如何在PCB路由时确定适当的开关(SW)节点走线尺寸,并了解开关节点中电场(E场)和磁场(H场)产生的近场耦合效应。
  • USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
    USB是通用串行总线的英文缩写,是连接外部装置的一个串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通迅产品,并扩展到摄影器材,数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。
    5668
    2023/08/17
  • SATA3.0接口的PCB布局布线要求
    SATA3.0接口的PCB布局布线要求
    SATA是serial ATA缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用于主板和大量存储设备(如硬盘即光盘驱动器)之间的数据传输。SATA3.0可在存储单元、磁盘驱动器、光学和磁带驱动器、主机总线适配器(HBA)之间提供理论最高6Gbps(750MB/s)速度的链路速度,对PCB设计提出了新的设计要求。SATA 3.0的接口定义如表1所示。
  • PCIe接口的PCB布局布线要求
    PCI-Express,简称“PCI-e”是一种高速串行计算机扩展总线标准,PCI-E属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,它的主要优势就是数据传输速率高。
  • DP1.4接口的PCB布局布线要求
    DP1.4接口的PCB布局布线要求
    DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范新标准基于DP1.3规范,宽度不变但加入了显示压缩流技术,前向错误更正,高动态范围数据包等。
  • 如何布局出一个符合可制造性的PCB布局
    如何布局出一个符合可制造性的PCB布局
    满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件:
    1407
    2023/07/20
  • 混合信号PCB布局设计的基本准则
    摘要 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。 简介 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系

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