• 6大PCB布局要点:打造更合理的电路板设计

    在电子设备的设计中,PCB(印刷电路板)布局至关重要。它不仅决定了电路板的性能和可靠性,还直接影响设备的整体功能和制造成本。通过合理的PCB布局,可以有效地减少电磁干扰(EMI)、提高信号完整性、优化散热效果以及增强结构稳定性。以下是六个关键的PCB布局要点,旨在帮助工程师们打造更合理的电路板设计。

  • PCB布局时如何避免信号完整性问题

    在PCB(印刷电路板)布局过程中,避免信号完整性问题至关重要,因为这直接关系到电路板的性能和可靠性。以下是一些关键的策略和方法,旨在帮助工程师在PCB布局时有效避免信号完整性问题:

  • PCB设计黄金法则:提升电路性能与产品可靠性的关键

    PCB(Printed Circuit Board)设计是电子硬件设计的核心环节,它决定了电路性能的稳定性和产品的可靠性。在电路板设计的过程中,有一套被称为“黄金法则”的基本原则,这些原则自PCB设计技术诞生以来,一直是设计师们的指导方针。本文将详细介绍PCB设计的十条黄金法则,帮助开发人员提升产品价值,并最大限度地从制造的电路板中获益。

  • PCB翘曲度原因及其影响深度解析

    在电子制造业中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为连接和支撑电子元器件的核心部件,其质量和稳定性直接影响到整个电子产品的性能和可靠性。然而,PCB翘曲作为一个常见问题,始终困扰着设计师和制造商。本文将深入探讨PCB翘曲的原因,并分析其对电子产品性能的影响,以期为业界提供有价值的参考。

  • 翘曲率不合格?如何应对PCB翘起问题

    在电子制造业中,PCB(印刷电路板)作为电子产品的核心部件,其质量和稳定性对产品的整体性能有着至关重要的影响。然而,PCB翘曲问题一直是困扰制造商和设计师的难题。翘曲不仅影响PCB的装配精度和电气性能,还可能对产品的可靠性和使用寿命造成严重影响。本文将深入探讨PCB翘起的原因、影响以及应对策略,以期为业界提供有价值的参考。

  • PCB翘曲会对产品可靠性和使用寿命造成什么影响

    PCB(印刷电路板)翘曲是电子制造业中一个常见且棘手的问题,它会对产品的可靠性和使用寿命产生显著影响。以下是对这些影响的详细分析:

  • 认识互调,互调在电路中好坏分析第三部分

    在 第一部分 和 第二部分中 在这个系列中,我们研究了互调--它是什么,以及如何将它应用于频率转换任务。我们在第二部分结束的时候 图1 .我们从一个1200KZ的载波器开始,它有两个副峰,在u-50KZ抵消点(显示为斑点蓝色痕迹)。然后,我们将这种调幅载波与900-KZ正弦波混合,并对结果进行了分析。我们在图1中看到,我们已经消除了我们原来的信号,用两个版本替换它,向上和向下转换为900千赫(红色跟踪)。我们注意到这些转换保存了u50-KZ偏移的侧方柱。

  • 认识互调,互调在电路中好坏分析第二部分

    第一部分 该系列描述了通过非线性设备(如混合器)将两个或多个正弦信号组合而产生的相互调制。 图1 .混合器的输出是它的两个输入的结果,它的输出的频率含量是 f 1 + f 2 和 f 1 – f 2 .频率 f 1 和 f 2 不要出现在输出中(除非它是 f 1 = f 2 ,在这种情况下,输出包含 f 1 = f 2 加上直流元件)。

  • 认识互调,互调在电路中好坏分析第一部分

    根据 字典定义 ,互调是"电流装置中产生的频率等于提供给该装置的频率的总和和差异。"在电气工程学的文献中,"变形"一词后面常常是"变形"一词。实际上,互调失真(IMD)是一个很糟糕的问题,需要消除。然而,导致IMD的过程通常在通信和测试应用程序中得到很好的利用。

  • 热电偶是如何工作的,我真的需要一个冰水混合物吗?(第2部分)

    首先,注意热电偶电压之间的关系 V 以及温度 T 是用塞贝克系数定义的 S ,在哪里? V /d T .从表1中你可以估计 S 对T型热电偶来说,大约等于14.862mV/300k,或49.54mM/K。不过, S 它本身是温度的函数,所以T型热电偶的电压温度曲线 图2 这并不是线性的,我们不能简单地以这种方式增加温度。

  • 热电偶是如何工作的,我真的需要一个冰水混合物吗?(第1部分)

    热电偶 一直被用来测量温度。它们是简单的,由一对不一样的金属导线在一端焊接在一起。他们是坚固的,在广泛的温度范围内工作,产生容易测量的电压,不需要外部激励。

  • 嵌入式天线的5个设计技巧

    在设计无线设备时,要注意在电路板上放置天线。电路板上的空间、位置、间隙、地面以及与其他部件的正确连接都影响到天线的性能。从最初的设计概念中纠正这些方面,将有助于实现一个成功的发射和可靠的无线性能。

  • 比较器和运算放大器OP-Amp之间的比较

    本文首先对运算放大器和比较器的操作进行了最高层的比较,然后研究了运算放大器的分类,包括电压、电流、跨电导和跨电阻设计,查看了运算放大器的电压拓扑,考虑了诸如数字比较器、频率比较器、电流比较器和窗口比较器等各种类型的比较器,并通过考虑如何使用运算放大器作为比较器来关闭。

  • 什么时候使用缓冲器,什么时候使用驱动器

    缓冲器和驱动器同时提供输入和输出之间的阻抗变换。当看到常见类型的缓冲器和驱动器,例如电压和电流缓冲器、时钟缓冲器、直线驱动器和门驱动器时,这些差异开始出现。基本缓冲区和驱动程序有一个输入和一个输出,但还有一些可以有一个输入和多个输出或一个输出有多个输入。

  • 如何量化设备的非线性第3部分

    在 第一部分中 在这个系列中,我们讨论了1-db压缩点作为设备线性度的一个优点。在 第2部分里面 ,我们检查了一个增加两个频率的基本输入信号的电路。 f 1 = 2 GHz and f 2 =2.5千兆赫。由于非线性,电路产生干扰,主要形式为低面和高面三阶互相调制产品2 f 1 – f 2 和2 f 2 – f 1 , respectively ( 图1)。三阶拦截点,简称IP3或toi,表示设备如何很好地限制这种干扰。

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