随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的信号沿变化,PCB板上电源层与地层间的电压在电路板的各
九、布线(手工) 1. 开始布线:点 Route→Connect上右图为布线时的控制面板。2. 改变走线线宽: 就是走线过程中在 Line width 里可改变线宽。3. 走线过程中添加过孔: 双击即可改变走线到底层(多层板则还要选一下) 4
20.如何添加泪滴形焊盘以及加了之后如何删除?在优化的parameters选项中只选择倒数第二个,Pad And T Connection Fillet ,并去掉其中的Pin选项,进行优化即可。想要删除的话,则只选Line smoothing中的dangling Line
PCB 的简单介绍原文来自于:TOM硬体指南本文对原文进行了大意转述,详细请参阅原文。PCB –Printed Circuit Board提供各器件间的互连。祼板也称为PWB- Printed Wiring Board。PCB本身材料特性为绝缘、隔热以及无法弯
PCB抄板密技第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。 第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的
避免传输线效应的方法1、合理规划走线的拓扑结构解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上的分支
5.9 安规要求 5.9.1 保险管的安规标识齐全 保险丝附近是否有 6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。 如 F101 F3.15AH,250Vac, “CAUTION:For Continued Pro
在普通印制的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近布过速度高达300M的DDR信号,所
实际上印刷线路板()是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电流流过的地方来说,布局是“空间非线性”的。 放大器是从这个电源还是从另外一个电源获取
TE Connectivity (TE) 面向机器工业自动化和控制应用推出M8/M12面板安装连接器系统,进一步拓宽其M8/M12连接器产品系列。随着产品组合的拓展,TE的M8/M12连接器将能够为印制电路板 (PCB线路板)的设计提供更大的灵活性。
在设计电路和对PCB布线时,关键就是选择适合EMC要求的元件,如开关逻辑元件、PCB上的插座、时钟元件,以及各种被动元件(电阻、电容和电感等)。这些元件会直接引起电路的EMI问题,所以在项目及设计的开始阶段,主动
设置布线约束条件 1. 报告设计参数 布局基本确定后,应用PCB设计工具的统计功能,报告网络数量,网络密度,平均管脚密度等基本参数,以便确定所需要的信号布线层数。 信号层数的确定可参考以下经验数据 注:PIN密度的
电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般电源的寿命都是以平均无故障
pcb即印刷电路板,是电子电路的承载体。在现代电子产品中,几乎都要使用PCB。PCB设计是电路设计的最后一个环节,也是对原理电路的再设计。一些新的工程师往往低估PCB设计的重要性,将这一即烦琐又费事的工作完全交由
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的
7.2.2 创建一个连接两板的Design Link 在后仿真以及我们从PCB板上直接抽取拓扑进行仿真时,必须建立两板之间互联器件管脚映射关系的 DesignLink 模型,下面是建立 DesignLink 模型的过程: 1、 在 PCB SI 窗口中选择