纵观成功的产品,基本都要具备五个特点:一 性能稳定; 二 整体美观; 三 便于应用; 四 成本合理 ; 五 方便量产; 偏重哪一点,都不能称之为成功的产品。这五点都与布局有关,换句话说,好的,合理的布局是要充分考
1. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件. 2. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局. 3. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号
谐波失真极低的现代IC放大器,在一系列应用中可以改善动态范围。但是,要特别注意这些放大器在印制电路板上的布局,因为不当的印制电路板布局可以使失真性能恶化20dB。典型的高速放大器结构都包括两套旁路电容器(图
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板的一大
当考虑怎样才能最好地为开关电源设计电路板时,最好首先考虑一下它的最终目的,即提供一个特定数值的稳定电压。有经验的设计人员会谨慎考虑电路的接地方法,从而获得稳定的电压。他们知道很难获得完美的接地方案 ―
元件的布局有两种方式: 快速将元件罗列到 PCB 周围,根据元件管脚的飞线连接状态进行布局。 根据原理图逐个将元件调入到 PCB 中,按照原理图的次序进行摆放。 对于第一种方式在PCB不复杂,而且对原理图比较熟悉的情
布局的DFM要求1.PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。2.器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil.3.拨
l 器件集中/隔离原则 l 保持不同部分信号的回路的通畅和相对独立 l 器件布局与信号走向考虑 l 以及器件外形轮廓为设计出发点,有如下两种自然的信号走向: a. 从天线开始,经由接收机到基带器件,此为接收通路; b. 从
1. 布局服务于走线,在布局时先考虑走线方向。2. 根据ID结构设计要求确认好天线位置,确认RF位置和方向。3. RF布局,根据天线的位置,确定好RF的信号流向,Switch的ANT口靠近天线。注意发射和接受电路要隔开。4. 根据
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸的考虑 限制我司pcb板尺
在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。根据电路的功能单元,对电
介绍撰写关于PCB布局应用注释所遇到一个难题是,阅读文章的工程师并不是打算使用它的人。即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、舆线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要的设计任务,而将布局的任
光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:①设计PCB板时,推荐使用地层以减少电源公共地线的电感。如有可能同时使用一个地层和一个电源层,这将同时减少地和电源引脚上
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE S
高速设计往往易被忽视或者相当重要。系统电路板布局已成为设计本身的一个主要组成部分,因此,我们必须了解影响高速信号链路设计性能的机制。 尽管身为工程师,但我们也很可能"制造"较多麻烦。因此,切忌过分挑剔而使
简介 在当今的工业领域,系统电路板布局已成为设计本身的一个组成部分。因此,设计工程师必须了解影响高速信号链设计性能的机制。 在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其