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电子发烧友网 > 技术文库

电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。

  • PCB电路抑制共阻抗干扰的措施有哪些

    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。...

    2099次阅读 · 0评论 pcb电路共阻抗
  • PCB走线宽度变化对信号产生的影响分析

    如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗...

    3632次阅读 · 0评论 pcb布线走线宽度
  • PCB印制电路板的板面设计步骤和方法

    印制电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。为提高印制板的抗振、抗冲击性能,板 上的负荷应合理分布以免产生过大的应力。对 大而重的元件(重量超过15g或体积超过27cm3) 尽可能布置在靠近固定端,并降低其重心或加 金属结构件固定。...

    4681次阅读 · 0评论 pcb印制电路板电磁干扰
  • PCB电路板设计的七大实用步骤解析

    电路原理图的设计:电路原理图的设计主要是PROTEL099的原理图设计系统(AdvancedSchematic)来绘制一张电路原理图。在这一过程中,要充分利用PROTEL99所提供的各种原理图绘图工具、各种编辑功能,来实现我们的目的,即得到一张正确、精美的电路原理图。...

    4094次阅读 · 0评论 电路原理图pcb电路板
  • 废弃PCB板的回收处理方法解析

    PCB表面一般涂有一层漆保护金属,回收处理之前应先脱除漆。脱漆剂有有机脱漆剂和碱性脱漆剂,有机脱漆剂毒性大,对人体和环境危害大,碱性脱漆剂毒性相对较小。我们通过实验得到脱漆最佳配方:将剪好的PCB小片放入10%氢氧化钠溶液中。加入0.5%助剂A,0.5%助剂B,0.05%的缓蚀剂巯基苯并三氮唑,水浴...

    9743次阅读 · 0评论 pcb板
  • PCB设计中如何消除或印制导线阻抗产生的干扰

    PCB上的印制导线通电后在直流或交流状态下分别对电流呈现电阻或感抗,而平行导线之间存在电感效应,电阻效应,电导效应,互感效应;一根导线上的变化电流必然影响另一根导线,从而产生干扰;PCB板外连接导线甚至元器件引线都可能成为发射或接收干扰信号的天线。印制导线的直流电阻和交流阻抗可以通过公式和公式来计算...

    1401次阅读 · 0评论 印制电路板阻抗pcb设计
  • 基于信号完整性的PCB仿真设计与研究

    高速数字电路设计方面的问题突出体现为以下类型:(1)工作频率的提高和信号上升/下降时间的缩短,会使设计系统的时序裕量缩小甚至出现时序方面的问题;(2)传输线效应导致的信号震荡、过冲和下冲都会对设计系统的故障容限、噪声容限以及单调性造成很大的威胁;(3)信号沿时间下降到1ns以后,信号之间的串扰就成为...

    1321次阅读 · 0评论 pcb设计信号完整性
  • 基于解决背板互连设计问题的两种信号完整性解决方案

    不断部署的高带宽业务逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板互连、以及任何网络或通信系统带来了压力。应用密集的高速链路引入了噪声、串扰和信号劣化,当在跨背板或电缆环...

    1735次阅读 · 0评论 pcb设计信号完整性互连设计
  • 基于ASIC芯片设计中的信号完整性问题解决方案

    随着工艺技术的发展,导致信号串扰的机会增加了。金属布线层数持续增加:从0.35um工艺的4层或者5层增加到0.13um工艺中的超过7层金属布线层。随着布线层数的增加,相邻的沟道电容也会增加。另外,目前复杂设计中的电路门数的剧增使得更多、更长的互连线成为必要。长线上的电阻会增加,而越来越细的金属线同样...

    2748次阅读 · 0评论 pcb设计信号完整性asic芯片
  • 如何检查PCB电路板的短路问题

    如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。...

    4066次阅读 · 0评论 短路pcb电路板
  • 如何使用IBIS模型来确定PCB板的信号完整性问题

    本文是关于在印刷电路板(PCB)开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范(IBIS)模拟模型的文章。本文将介绍如何使用一个IBIS模型来提取一些重要的变量,用于信号完整性计算和确定PCB设计解决方案。请注意,该提取值是IBIS模型不可或缺的组成部分。...

    3041次阅读 · 0评论 pcb板信号完整性ibis模型
  • PCB板信号完整性的定义及解决方案

    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,I...

    5897次阅读 · 0评论 pcb板ic信号完整性
  • 如何使用SpecctraQuest工具对PCB电路板进行损耗预测

    本文所讨论的工具包括:Allegro和SpecctraQuest、Hspice、Spicelink和HFSS:Allegro是目前通用的版图设计工具;由于具备与Allegro相同的数据库,SpecctraQuest被用做板级仿真的主要工具,避免了数据转换的问题;Hspice是实现更精确分析的工具;S...

    1895次阅读 · 0评论 eda工具pcb电路板
  • PCB电路板上把走线当传输线的处理方法解析

    信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。...

    2780次阅读 · 0评论 传输线走线pcb电路板
  • PCB电路板信号反射的处理方法

    信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,...

    4038次阅读 · 0评论 pcb电路板信号反射
  • PCB电路中信号振铃是怎么产生的

    信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过改变PCB走线宽度,PCB走线和内层参考平面间介质厚度来调整),为了分析方便,假设远端开路,即远端阻抗无穷大。驱动端传输3.3V电压信号。我们跟着信号在这条传输线中跑一次,看看到底发生了什...

    9480次阅读 · 0评论 pcb电路信号振铃
  • PCB电路中信号终端电容的作用介绍

    信号的接收端可能是集成芯片的一个引脚,也可能是其他元器件。不论接收端是什么,实际的器件的输入端必然存在寄生电容,接受信号的芯片引脚和相邻引脚之间有一定的寄生电容,和引脚相连的芯片内部的布线也会存在寄生电容,另外引脚和信号返回路径之间也会存在寄生电容。...

    4056次阅读 · 0评论 电容pcb电路
  • PCB走线中途容性负载反射对信号的影响分析

    首先按看一下对信号发射端的影响。当一个快速上升的阶跃信号到达电容时,电容快速充电,充电电流和信号电压上升快慢有关,充电电流公式为:I=C*dV/dt。电容量越大,充电电流越大,信号上升时间越快,dt越小,同样使充电电流越大。...

    2004次阅读 · 0评论 信号完整性容性负载PCB走线
  • 如何解决PCB高速系统的功率失配问题

    信号布线在以前通常被看作是一种简单的概念,从布线角度看,视频信号、语音信号或数据信号之间没有什么区别。因此过去很少有人关心信号布线问题。然而,现在情况有了完全的改变。视频信号传输速度目前已经达到每个通道3.3Gbps,数据信号更是远超过每通道5Gbps。...

    616次阅读 · 0评论 pcb设计
  • 如何利用先进的EDA工具进行高速高密度的PCB设计

    信号完整性技术经过几十年的发展,其理论和分析方法都已经较为成熟。对于信号完整性问题,信号完整性不是某个人的问题,它涉及到设计链的每一个环节,不但系统设计工程师、硬件工程师、PCB工程师要考虑,甚至在制造时也不能忽视。解决信号完整性问题,必须借助先进的仿真工具。...

    901次阅读 · 0评论 eda工具pcb设计信号完整性
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