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电路板

电路板设计
  • 2008-05-12基础电路设计(一)GHz电路板的定量分析[图]

    摘要:前言设计动作频率超过1GHz的高速电路板时面临最大难题是诱电损失,一般电路祇需考虑导体损失即可,不过1GHz附近的诱电损失却是具有支配性的影响,如此的结果是对初学者而言可说是相当意外,主要原因是诱电损失的重要性最近几年才正式被提...

  • 2008-05-12数模混合电路设计的难点

    摘要: 数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才方便做进一步的处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、精确,是电路设计的重要指标。除了器件...

  • 2008-05-12时域分析和频域分析

    摘要:一开始,看到论坛里这个问题,第一反映就是时域分析数字电路设计更关心,频域分析模拟或者微波设计更关心。时域分析时,给定激励的频率,由驱动器和负载模型定义信号的变化沿和输入输出阻抗特性,仿真出信号通过PCB上信号传输线经过反射后...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(七)印刷电路板的EMI噪讯对策技巧[图]

    摘要: 随着电子组件功能提升,各种电子产品不断朝向高速化方向发展,然而高性能化、多功能化、可携带化的结果,各式各样的EMC(Electro Magnetic Compatibility)问题,却成为设计者挥之不去的梦魇。目前EMI(Electro Magnetic Interference)...

  • 2008-05-12EMI/EMC讲座(六)多层通孔和分离平面的概念[图]

    摘要: 在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭(overlay),这是PCB电路设计者最关心的问题之一。本文将介绍多层通孔、跳接、接地走线的...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(五)映像平面的分割与隔离[图]

    摘要: 设计I/O电路时,有两个地方很重要,那就是:功能子系统和「安静区域(quiet area)」。为了避免在子系统之间产生射频耦合,所以必须做分割。布线切割加强了讯号的质量和功能的完整性,因为这样可以防止产生具有高频宽的发射器,例如...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(四)印刷电路板的映像平面[图]

    摘要: 一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer)的0V参考平面。1990年代,映像平面的观念被普遍使用,现在...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(三)传导式EMI的测量技术[图]

    摘要: 「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传送出去。本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对PCB的影响,以...

  • 2008-05-12FPGA设计需注意的方方面面[图]

    摘要: 不管你是一名逻辑设计师、硬件工程师或系统工程师,甚或拥有所有这些头衔,只要你在任何一种高速和多协议的复杂系统中使用了FPGA,你就很可能需要努力解决好器件配置、电源管理、IP集成、信号完整性和其他的一些关键设计问题。不过,...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(二)磁通量最小化的概念[图]

    摘要: 在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条...

  • 2008-05-12EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析[图]

    摘要: 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师...

  • 2008-05-12电路板布线设计(四)高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术[图]

    摘要: 转换器在新设计型态改进下,大多模拟数字转换器多变成数字式。即使如此的改变,电路布线的设计并无改变,本文将介绍使用连续逼近缓存器型与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之布线方式。最初模拟数字转换器在芯片中大部份仍为模拟的电...

  • 2008-05-12电路板布线设计(三)电路板与零件之寄生可能造成最大损坏之处[图]

    摘要: 电路板布线会产生主要的寄生组件为电阻、电流及电感。本文量化了高复杂度电路板寄生组件、电路板电容,并列举电路板性能的例子加以说明。电路板布线所产生的主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。举例而言,电路板电阻的形成是从零...

  • 2008-05-12电路板布线设计(二)模拟与数字布线技术差异之探索[图]

    摘要: 数字设计电路布局要达到良好的效果,仔细布线是完成电路板设计的重要关键。数字与模拟布线的作法有相似处,本文将。述这两种布线方式的比较,另外讨论旁路电容、电源供应及接地布线、电压误差,以及因电路板布线引起的电磁干扰。从事...

  • 2008-05-12电路板布线设计(一)探索双层板布线技艺[图]

    摘要:多层板解决方案更是工程师在设计时必需的重要考虑。本文将探讨双层板的布线方式,使用自动布线与手工布线来做模拟与混合信号电路布线的差别,如何安排接地回路等。以电池供电产品之高度竞争市场中,当考虑目标成本时总是要求设计者在设计...

  • 2008-05-12实用EMI噪讯对策技术(7)失真[图]

    摘要: 何谓失真希望获得的信号如果影响到其它信号时,该信号就成为噪讯源,如图1所示,相互平行的信号线对其它信号产生不良影响时,该信号同样被视为噪讯源。号线之间噪讯相互纠缠现象称为失真(cross talk),尤其是长距离信号传输的失真...

  • 2008-05-12实现高速PCB之布线问题探讨[图]

    摘要: 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题,主要目的...

  • 2008-05-12PCB导线设计技术(下)[图]

    摘要: 前两集中介绍了微电脑周边、模拟电路基板、宽带与高频电路基板、电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计,本篇将接着说明Video应用电路基板导线设计。 宽带数十MHz video增幅电路图案的设计技巧模拟信号尤其是类似0~数十MHz...

  • 2008-05-12PCB导线设计技术(中)[图]

    摘要: 本文将接续介绍电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计。 宽带与高频电路基板导线设计a。输入阻抗1MHz,平滑性(flatness)50MHz的OP增幅器电路基板图26是由FET输入的高速OP增幅器OPA656构成的高输入阻抗OP增幅电路,它的gain取...

  • 2008-05-12PCB导线设计技术(上)[图]

    摘要: 本文汇集国外厂商的设计数据,分成(上)、(中)、(下)三集、六个单元,详细介绍电路基板导线Layout技巧,包括:微电脑周边电基板路导线设计、模拟电路基板导线设计、宽带与高频电路基板导线设计、电源与功率电路基板导线设计、数...

  • 2008-05-12新一代PCI背板电源管理需求[图]

    摘要: 高速总线提高电源设计难度随着许多高速处理器、大容量硬盘和磁盘阵列、显示卡、以太网络和光纤数据通讯、以及内存数组等设备的通讯速度不断加快,使用更快速的总线接口来符合其应用需求成为必要。现代半导体技术能制造出比以前更快的...

  • 2008-05-12实用EMI噪讯对策技术(6)- 反射[图]

    摘要: 反射现象所谓电流,是指电子的流动而言,直流时的电流好比是河流的水从上游朝下游流动,两者主要差异是电流必需通过传输线路才能流动。电子本身的移动方向与波的传输方向相同,若以波动观点而言在传输线路中的电气信号则与电磁波完全...

  • 2008-05-12实用EMI噪讯对策技术(5)天线与噪讯放射[图]

    摘要:电气的导体具有天线效应,也就是说天线除了可以放射电磁波之外,还会撷取在空中传输电磁波。 电子与电荷的物理特性在物理学认为物质是由各种粒子构成,物质的最小单位为「原子」,如图1所示原子是由围绕原子核的电子与原子核构成。图1 原...

  • 2008-05-12实用EMI噪讯对策技术(4)-平衡[图]

    摘要: 平衡的定义平衡是强化噪讯时重要的性质,传输信号必需有往与返两条信号线,处理信号必需在信号线途径插入电子组件,形成所谓的「电子电路」,该电路同样必需设置可以使信号折返原点的结构。如图1所示由信号线与电子组件构成的电路,...

  • 2008-05-12实用EMI噪讯对策讲座(3)噪讯与电洞(Surge)[图]

    摘要:狭义的噪讯是指会破坏电子组件与电路强烈物质,称为「电洞(surge) 」或是「雷击」,不过电子组件的耐性各式各样,类似这样的定义并无法具体厘清噪讯与电洞两者的界限,一般而言噪讯与电洞只能作如图1所示概括性区别,有关噪讯与电洞的区别...

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