对于一块主板而言,除了应在零部件用料(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分别。但是,如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否呢?下面,我们来简单分析一下。一、解读主板的走线设计1、时钟线等长概念在一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的
深圳天游ty8线路检测中心登录科技:共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使电路受到干扰。为了抑制共阻抗干扰,可采用如下措施:(1)一点接地使同级单元电路的几个接地点尽量集中,以避免其他回路的交流信号窜人本级,或本级中的交流信号窜到其他回路中去。适用于信号的工作频率小于1MHZ的
国内专业PCB抄板企业天游ty8线路检测中心登录资深抄板团队表示,PCB抄板是非常注重技术和经验的,以下列出PCB抄板工艺的一些小原则。1:印刷导线宽度选择依据:印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关:线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能,线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化。如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(
当导通孔直径越来越小,厚径比越来越高时,要保证孔中的金属覆盖良好变得更加困难。而保证孔中金属的均匀一致性,保护孔中金属在图形电镀及以后的掩膜及蚀刻过程中不被蚀刻掉,也变得极具挑战性。本文列出了导致通孔铜层空洞的许多诱因,并对如何识别根本问题加以讨轮,对生产工艺提出一些建议以避免这些问题。 通孔中导电层空洞因不同原因引起,表现出不同特征,但有一点是共同的,即孔中导电层的金属覆盖不充分或没有金属覆盖
作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1、外观检查外观检查就是目测或
用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。一、使用注意事项1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置
1、信号完整性的定义信号完整性(SignalIntegrity),是指信号未受到损伤的一种状态。它表明信号通过信号线传输后仍保持其正确的功能特性,信号在电路中能以正确的时序和电压作出响应,由IC的时序可知,如果信号在稳态时间(为了正确识别和处理数据,IC要求在时钟边沿前后输入数据保持不变的时间段)内发生了较大的跳变,IC就可能误判或丢失部分数据。若信号具有良好的信号完整性,则电路具有正确的时序关系
在Protel的硬件开发中,PCB设计中的3W和20H原则很重要,本文就介绍了是3W原则、20H原则、五五规则,这些值得借鉴。1)3W原则这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。2)20H原则20H原则是指电源层相对地层内缩20H
1、做好防护要求供电电源稳定,并接地保护良好,在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。要避免可能碰到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,尽量把可能对全彩显示屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。先关闭LED显示屏,再关闭计算机。2、防湿防潮保持全彩LED显示屏大屏幕使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏大屏幕。
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:1.静电放电之前静电场的效应2.放电产生的电荷注入效应3.静电放电电流产生的场效应但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。通常,源于接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小:1.在源端使用滤波器以衰减信号2.在接收端使用滤波器以衰减信号3.增加距离以减小耦合4.降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合5.将接收天
在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节:一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。开关频率与开关转换开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,
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