在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双
布线约束:层分布布线约束:层分布RF PCB的每层都大面积辅地,没有电源平面,RF布线层的上下相邻两层都应该是地平面。即使是数模混合板,数字部分可以存在电源平面,但RF区
1. 布线优先次序关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线。密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线
我们在进行pcb布线时总会面临一块板上有两种、三种地的情况,傻瓜式的做法当然是不管三七二十一,只要是地,就整块敷铜了。这种对于低速板或者对干扰不敏感的板子来讲还是没
不知不觉关于屏幕技术解析类文章的连载已经临近尾声,我们还有排列方式和液晶迁移方式两个大板块没有和各位读者介绍。和介绍显示层结构时候分开OLED和LCD两篇文章做法类似,
一、前言近年来,随着各种混合动力汽车和电动车的发展,对车载蓄电池的性能要求越来越高。特别是插电式混合动力汽车(PHEV)和电动车(EV)更是这样:和汽油式混合动力汽车相比
摘要为了进一步提高TFT-LCD 驱动芯片内置电源电路设计的合理性,为薄膜晶体管液晶显示器提供更加优质的电路服务,文章通过对TFT-LCD电源电路模块的功能和结构进行分析,在结合
摘 要:针对超高频感应加热电源电路中寄生参数和开关损耗两大难点,提出了一种能够吸收电路中感性与容性寄生参数、开关器件工作于零电压开关方式的双管超高频变换器。从而
摘 要: 为进一步提高电磁轨道炮的动能,文章设计了电容式电磁炮脉冲功率的电源电路,通过建立电磁炮参数与电源电路参数的关系方程,对电容式电磁炮的参数进行分析。通过给出
对于高速数字电路而言,虽然还是关注电压,但是其设计方法和射频电路的设计方法相近,也需要考虑阻抗阻抗匹配,因为反射电压的存在会导致额外的误码率。射频电路:1.关注阻
模拟开关式电源已经使用了几十年。其设计为人们所熟知,而且有许多优秀的教科书、仿真工具包、应用手册和研讨会。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能
有源晶振与无源晶振在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”
先来讲一讲,为啥大家都说芯片里有成万上亿个晶体管?晶体管是什么东东?感兴趣的可以看看这一部分。一、纸上谈IC一般的,我们用由上而下的层级来认识集成电路,这样便于理解
雷电的入侵首先表现为过电压,当存在泄放通道时,产生电流。过电压有共模过电压和差模过电压两种类型。由于寄生电容的存在,雷电过电压击穿空气或在常压下绝缘的器件,形成
刚刚开启电子设计生涯的朋友注意了,你要从理想的物理定律世界里面跳出到现实世界里面,读这篇文章之前,先弄清楚一个事实:你电路板上的电源芯片也是有功率损耗的。每个电
传感器故障主要包括:完全失效故障、固定偏差故障、漂移偏差故障和精度下降四类。如图1所示。 图1 传感器的故障类型其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为
本文主要图文结合的对常用电子元器件进行了说明解析,希望对你的学习有所帮助。一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R13表示编号为13的电阻。电阻在电路
单片机的构成和工作状态都十分像一台小型的计算机,计算机想要运行就需要内存的支持,单片机也不例外,在九十年代的国内,很多单片机都是需要依靠外加的RAM和ROM进行工作的
摘 要:配网自动化是电力系统现代化的必然趋势,也是国家能源局未来重点关注的行动计划之一(国家能源局下发《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》)。在电力行业中RTU、D
大家都知道单片机在操作的时候,是逐条的从程序中获取指令并逐步执行它,而单片机周期指单片机每访问一次存储器所需要的时间。假设一只单片机用了频率为12.000MHz晶振,那么