对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源PCB设计的要点。
你知道DC/DC电源中反馈路径的布线吗?反馈信号的布线在信号布线过程中也需要特别注意。反馈信号如Figure 7-a左侧的电路图所示,输出电压经由布线,由电阻分压,被反馈至电源IC的FB引脚-即误差放大器的输入端,电源IC根据该电压信息执行输出电压的稳定化工作。
某接地台式产品,对接地端子处进行测试电压为6KV的ESD接触放电测试时,系统出现复位现象。测试中尝试将接地端子与内部数字工作地相连的Y电容断开,测试结果并未明显改善。
-新型隔离栅极驱动器将延迟减半,同时显著提高瞬态抗扰性-
对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误并在上电前用万用表仔细检查过的情况下。你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情?比如冒火花甚至爆照! 今天就来谈谈工程师们第一次PCB上电的各种奇幻经历。
在PCBLayout的时候经常听到别人说开窗,什么是开窗,开窗有什么用,怎么开窗?今天就来看一下PCB开窗。
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题。
在将元器件更新至PCB文件后,我们需要对元器件进行合理摆放以便于布线。我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一个功能块的元器件摆放在一起呢?Altium Designer的功能是非常强大的,所以答案是有的。
在开关电源设计中,如果PCB板设计不当会辐射过多电磁干扰。电源工作稳定的PCB板设计现总结其中七步绝招:通过对各个步骤中所需注意的事项进行分析,按步就章轻松做好PCB板设计!
PCBlayout时批量显示/隐藏元器件的标号是非常有用的操作,不知道什么原因,这项操作我总是记不住 ,所以就记录下来既能加深印象又能和大家分享,以前发在我自己的网站上,但网站被机器人攻击瘫痪了,再次发出来和大家分享。
搞硬件的同志有时候需要在PCB文件中找某个元器件,而当元器件较多、PCB较为复杂时很难一眼找到该元器件。别着急,PCB设计软件都是很强大的,我们所考虑的问题他们都已经考虑到并给你提供了简单的解决方法。今天就以Protes99se/Altium Design为例,介绍一下如何在PCB中快速定位某个元器件。
在用Altium Designer画PCB的时候,我们看到有些设计的黑色背景就是PCB板的外形尺寸,这样看起来很舒服,而有些就是一个屏幕的黑色背景。
PCB板子做好后,需要贴装元器件,现在元器件的贴装都是通过机器来完成的(SMT)。SMT中会用到mark点。
什么是过孔?过孔是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单来讲,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,过孔一般又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。
什么是过孔?过孔是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单来讲,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,过孔一般又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。
在开发产品时,一般的流程是先设计原理图,再去设计PCB板,这个过程叫做正向研发。有时候也会反过来,从电路板去推原理图,这个过程叫做逆向研发,一般竞争对手或者新入行者会通过这种方式研究别人的产品。也有专门的公司从事这一项业务:抄板。
在PCBLayout的时候经常听到别人说开窗,什么是开窗,开窗有什么用,怎么开窗?今天就来看一下PCB开窗。
爬电距离与电气间隙属于电工电气产品安全距离的两种形式,在灯具、信息技术设备、音视频设备以及家电类产品的安规检验中均不可或缺。由于涉及到对产品的结构性认识,在实际测量过程中,往往存在着诸多困难。本问答只回答主要概念和原理。
关于电源产品的PCB设计面临的一些挑战,你了解吗?目前在科技产品飞速发展的趋势下,电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和EMI(电磁干扰)等。