基于最近的趨勢,提高效率成為關(guān)鍵目標(biāo),為了獲得更好的EMI而采用慢開關(guān)器件的權(quán)衡并不值得。超級結(jié)可在平面MOSFET難以勝任的應(yīng)用中提高效率。與傳統(tǒng)平面MOSFET技術(shù)相比,超級結(jié)MOSFET可顯著降低導(dǎo)通電阻和寄生電容。
2014-04-17 11:24:12
1348 PCB設(shè)計過程中,如果能提前預(yù)知可能的風(fēng)險,提前進(jìn)行規(guī)避,PCB設(shè)計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設(shè)計一板成功率的指標(biāo)。
2016-12-12 14:33:14
1685 SJ MOSFET是一種先進(jìn)的高壓技術(shù)功率MOSFET,根據(jù)superP&S的結(jié)原理。提供的設(shè)備提供快速切換和低導(dǎo)通電阻的所有優(yōu)點(diǎn),使其特別適用于需要更高效、更緊湊的LED照明,
高性能適配器等。
2023-09-15 08:19:34
SJ MOSFET是一種先進(jìn)的高壓技術(shù)功率MOSFET,根據(jù)superP&S的結(jié)原理。提供的設(shè)備提供快速切換和低導(dǎo)通電阻的所有優(yōu)點(diǎn),使其特別適用于需要更高效、更緊湊的LED照明,
高性能適配器等。
2023-09-15 06:19:23
SJ MOSFET是一種先進(jìn)的高電壓功率MOSFET,根據(jù)P&S的超結(jié)原理。報價設(shè)備提供了快速切換的所有好處并且導(dǎo)通電阻低,使其特別適用于需要更多高效,更緊湊,LED照明,高
性能適配器等。
2023-09-15 08:16:02
的隱患。謹(jǐn)慎處理 PCB 布局、板結(jié)構(gòu)和器件貼裝有助于提高中高功耗應(yīng)用的散熱性能。 引言 半導(dǎo)體制造公司很難控制使用其器件的系統(tǒng)。但是,安裝IC的系統(tǒng)對于整體器件性能而言至關(guān)重要。對于定制 IC
2018-09-12 14:50:51
應(yīng)用就非常重要了。但目前國內(nèi)國際的普遍情況是,與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。同時,EMC仿真分析目前在PCB設(shè)計中逐漸占據(jù)越來越重要的角色。 PCB設(shè)計中的對EMC
2014-12-22 11:52:49
請問1、PCB設(shè)計中模擬地、數(shù)字地是否要分開接地?模擬信號的接地處理就是模擬地?如何區(qū)分模擬地、數(shù)字地?2、我在用萬用板(外邊兩圈相通的)焊電時把所有的地(信號地、電源地、模擬地、數(shù)字地)接在一起,這種做法正確嗎?3、PCB設(shè)計中的各個地概念跟電力系統(tǒng)中的保護(hù)地、工作地等概念有何區(qū)別?
2014-12-26 15:45:18
請問PCB設(shè)計中如何避免平行布線?
2020-01-07 15:07:03
請問PCB設(shè)計中如何避免平行布線?
2020-02-26 16:39:38
現(xiàn)如今,PCB設(shè)計的技術(shù)雖然不斷提升,但不代表PCB設(shè)計工藝過程中沒有問題。其實(shí),任何領(lǐng)域或多或少都存在問題。本文我們就說說PCB設(shè)計中存在的那些漏洞,希望各位工程師遇到同樣問題可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
在設(shè)計電子線路時,比較多考慮的是產(chǎn)品的實(shí)際性能,而不會太多考慮產(chǎn)品的電磁兼容特性和電磁騷擾的抑制及電磁抗干擾特性,為了達(dá)到其兼容目的會在實(shí)際PCB設(shè)計中可采用以下電路措施: (1)為每個集成電路設(shè)一
2017-03-16 09:46:27
PCB設(shè)計中的可靠性有哪些? 實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計正確,如果PCB設(shè)計不當(dāng),也會對電子設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不利的影響。舉個簡單的例子,如果PCB兩條細(xì)平行線靠得很近的話,則會造成信號波形
2023-04-10 16:03:54
PCB設(shè)計中的電磁干擾問題PCB的干擾抑制步驟
2021-04-25 06:51:58
PCB設(shè)計工程師在設(shè)計PCB時,往往很想使用自動布線。通常,純數(shù)字的電路板(尤其信號電平比較低,電路密度比較小時)采用自動布線是沒有問題的。但是,在設(shè)計模擬、混合信號或高速電路板時,如果采用PCB設(shè)計軟件的自動布線工具,可能會出現(xiàn)一些問題,甚至很可能帶來嚴(yán)重的電路性能問題。
2019-07-10 06:11:44
?正題:在設(shè)計電子線路時,比較多考慮的是產(chǎn)品的實(shí)際性能,而不會太多考慮產(chǎn)品的電磁兼容特性和電磁騷擾的抑制及電磁抗干擾特性,在實(shí)際PCB設(shè)計中可采用以下電路措施: (1)為每個集成電路設(shè)一個高頻去耦電容
2016-12-13 17:10:29
PCB設(shè)計中能提高產(chǎn)品的兼容性能,且看這些電路措施?layout工程師在畫板是要考慮諸多方面的問題,這樣才能讓一款產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)它的最大功能,有時候想想能不能別有那么的多的規(guī)則和要求,這樣我就能提高
2016-12-07 17:04:14
PCB設(shè)計中跨分割的處理高速信號布線技巧
2021-02-19 06:27:15
電子設(shè)備的靈敏度越來越高,這要求設(shè)備的抗干擾能力也越來越強(qiáng),因此PCB設(shè)計也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關(guān)注的重點(diǎn)問題之一。ADI中文技術(shù)支持論壇上網(wǎng)友分享的《PCB設(shè)計
2019-05-31 06:39:14
在PCB設(shè)計中,工程師難免會面對諸多問題,一下總結(jié)了PCB設(shè)計中十大常見的問題,希望能對大家在PCB設(shè)計中能夠起到一定的規(guī)避作用。
2021-03-01 10:43:30
技巧Tips7:印制電路板的可靠性設(shè)計-去耦電容配置PCB設(shè)計技巧Tips8:印制電路板的安全距離及其相關(guān)安全要求PCB設(shè)計技巧Tips9: 改進(jìn)電路設(shè)計規(guī)程提高可測試性PCB設(shè)計技巧Tips10:混合信號PCB
2014-11-26 15:19:20
:印制電路板的可靠性設(shè)計-去耦電容配置PCB設(shè)計技巧Tips8:印制電路板的安全距離及其相關(guān)安全要求PCB設(shè)計技巧Tips9: 改進(jìn)電路設(shè)計規(guī)程提高可測試性PCB設(shè)計技巧Tips10:混合信號PCB
2014-11-19 15:43:00
PCB設(shè)計對于電源電路設(shè)計來說至關(guān)重要,也是新手必要攻下的技術(shù)之一,小編在本文中就將分享關(guān)于PCB設(shè)計中的一些精髓看點(diǎn)。
2019-09-11 11:52:21
PCB設(shè)計相關(guān)經(jīng)驗分享及PCB新手在PCB設(shè)計中應(yīng)該注意的問題
2015-03-08 21:25:46
如何理解PCB設(shè)計中傳輸線阻抗匹配問題,以及傳輸線阻抗不匹配所引起的問題?求解,謝謝
2016-04-13 17:13:56
mosfet里的jte結(jié)終端拓展是什么意思?
2017-12-05 10:03:10
在pcb設(shè)計步驟中,不單獨(dú)建立該原理圖的庫文件,只是從其他庫中選擇庫文件,這樣會不會影響將來使用該pcb?
2016-01-17 18:32:24
從本篇開始,介紹近年來MOSFET中的高耐壓MOSFET的代表超級結(jié)MOSFET。功率晶體管的特征與定位首先來看近年來的主要功率晶體管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的功率與頻率
2018-11-28 14:28:53
結(jié)構(gòu)和溝槽結(jié)構(gòu)的功率MOSFET,可以發(fā)現(xiàn),超結(jié)型結(jié)構(gòu)實(shí)際是綜合了平面型和溝槽型結(jié)構(gòu)兩者的特點(diǎn),是在平面型結(jié)構(gòu)中開一個低阻抗電流通路的溝槽,因此具有平面型結(jié)構(gòu)的高耐壓和溝槽型結(jié)構(gòu)低電阻的特性。內(nèi)建橫向
2018-10-17 16:43:26
涉及運(yùn)輸業(yè)、風(fēng)能、儲能和工業(yè)用UPS等各個領(lǐng)域。不僅從根本上改變了電動車在交通運(yùn)輸中的位置,也將改進(jìn)風(fēng)能、太陽能等間歇性能源利用的可能性,在滿足人們對能源需求的同時,減少了對石油的依賴。此外,超級電容器
2016-08-08 10:47:05
,浙江大學(xué)高超教授研究的三 維石墨烯氣凝膠制備技術(shù)則是這類技術(shù)的榜樣。發(fā)條橙子的文章中也指出:“3D石墨烯泡沫具有很大的比表面積,以及相應(yīng)帶來的良好的三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),用這樣的 集流體會給材料的性能帶來很多
2019-03-19 09:02:43
的設(shè)計都是通過PCB設(shè)計來承載表現(xiàn)的。 但在以前的設(shè)計中,由于頻率很低,密度很小,器件的管教間的間距很大,PCB設(shè)計的工作是以連通為目的的,沒有任何其他功能和性能的挑戰(zhàn)。所以在很長的一段時間里,PCB設(shè)計在
2010-03-24 11:40:27
我們之前在線上對電子設(shè)計的學(xué)員進(jìn)行了大量的基于Altium Designer基礎(chǔ)課程的普及,相信大家都已經(jīng)掌握了基本功,但是對于一些復(fù)雜的PCB設(shè)計可能還沒辦法得心應(yīng)手,結(jié)合大家進(jìn)一步提高的需求
2021-08-20 17:18:12
設(shè)計任務(wù)。PCB布線設(shè)計 PCB布線設(shè)計是整個PCB設(shè)計中工作量最大的工序,直接影響著PCB板的性能好壞。 在PCB的設(shè)計過程中,布線一般有三種境界: 首先是布通,這是PCB設(shè)計的最基本的入門要求
2021-06-19 15:39:52
模塊電源的設(shè)計過程中,變壓器的漏感總是存在的,采用反激拓?fù)涫浇Y(jié)構(gòu),往往在MOSFET截止過程中,MOSFET的漏極往往存在著很大的電 壓尖峰,一般情況下,MOSFET的電壓設(shè)計余量是足夠承受的,為了提高整體
2019-09-25 07:00:00
設(shè)計PCB布線設(shè)計是整個PCB設(shè)計中工作量最大的工序,直接影響著PCB板的性能好壞。在PCB的設(shè)計過程中,布線一般有三種境界:首先是布通,這是PCB設(shè)計的最基本的入門要求;其次是電氣性能的滿足,這是衡量一塊
2017-02-22 14:49:02
基于超級結(jié)技術(shù)的功率MOSFET已成為高壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域的業(yè)界規(guī)范。它們提供更低的RDS(on),同時具有更少的柵極和和輸出電荷,這有助于在任意給定頻率下保持更高的效率。在超級結(jié)MOSFET出現(xiàn)之前
2017-08-09 17:45:55
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。 在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路
2018-09-14 16:22:45
在高速PCB設(shè)計中,過孔有哪些注意事項?
2021-04-25 09:55:24
子系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)勢。 功率密度倍增 CSD885x功率塊中的雙重堆疊芯片技術(shù)使印刷電路板(PCB)面積達(dá)到了之前的兩倍,與分立MOSFET相比,PCB占地面積減少了50%。 與相同性能級別的分立
2018-10-19 16:35:33
`請問如何提高PCB設(shè)計焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
射頻電路PCB設(shè)計的關(guān)鍵在于如何減少輻射能力以及如何提高抗干擾能力,合理的布局與布線是設(shè)計時頻電路PCB的保證。文中所述方法有利于提高射頻電路PCB設(shè)計的可靠性,解決好電磁干擾問題,進(jìn)而達(dá)到電磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)?如何減少PCB設(shè)計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
在PCB設(shè)計中,電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當(dāng)今電路板設(shè)計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下。本文給大家分享如何在PCB設(shè)計中避免出現(xiàn)電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
`請問如何通過PCB設(shè)計提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
電源模塊節(jié)省PCB尺寸可大大節(jié)省PCB成本。具有低寄生效應(yīng)的清潔MOSFET開關(guān)圖2所示為功率級PCB設(shè)計中由元件引線和非優(yōu)化布局引起的寄生電感和電容。這些PCB寄生效應(yīng)會導(dǎo)致電壓振鈴,從而導(dǎo)致MOSFET
2018-07-18 16:30:55
PCB設(shè)計無論從傳統(tǒng)的單層板還是發(fā)展到雙層、多層電路板,并且仍舊保持著各自的獨(dú)有特質(zhì)。由于PCB技術(shù)的不斷精進(jìn)和大方向的發(fā)展,要做到體積變小、節(jié)約成本、提高性能等問題的考慮,使得印制板在未來電子設(shè)備的發(fā)展工程中,仍然保持著強(qiáng)大的生命力。
2020-10-30 08:57:53
PCB時的一個非常重要的課題。同一電路,不同的PCB設(shè)計結(jié)構(gòu),其性能指標(biāo)會相差很大。本討論采用Protel99 SE軟件進(jìn)行掌上產(chǎn)品的射頻電路PCB設(shè)計時,如果最大限度地實(shí)現(xiàn)電路的性能指標(biāo),以達(dá)到
2018-11-23 17:01:55
正常工作,因此,如何防止和抑制電磁干擾,提高電磁兼容性,就成為設(shè)計射頻電路PCB時的一個非常重要的課題。同一電路,不同的PCB設(shè)計結(jié)構(gòu),其性能指標(biāo)會相差很大。本人采用Protel99 SE軟件進(jìn)行掌上
2012-09-16 22:03:25
隨著它們承載的器件的復(fù)雜性提高,PCB設(shè)計也變得越來越復(fù)雜。相當(dāng)長一段時間以來,電路設(shè)計工程師一直相安無事地獨(dú)立進(jìn)行自己的設(shè)計,然后將完成的電路圖設(shè)計轉(zhuǎn)給PCB設(shè)計工程師,PCB設(shè)計工程師獨(dú)立完整
2018-11-23 11:02:36
回顧一下電路板設(shè)計,并設(shè)計一套PCB設(shè)計步驟,闡明需要考慮制造影響的關(guān)鍵區(qū)域。PCB設(shè)計步驟如何影響制造構(gòu)想一個概念或一組性能目標(biāo)并創(chuàng)建一個可以從物理上體現(xiàn)出來的設(shè)計絕非易事。成為一名優(yōu)秀的PCB設(shè)計
2020-10-27 15:25:27
小弟目前使用AD作為PCB設(shè)計軟件,公司目前只有我一個人做這一塊,PCB設(shè)計一塊一直想找人指導(dǎo),但是不知道怎么入手。想著在這里請教一下前輩們,PCB設(shè)計水平怎樣提高?很多人都在說,畫的多了,自然
2016-11-06 10:08:24
PCB設(shè)計團(tuán)隊的組建建議是什么高性能PCB設(shè)計的硬件必備基礎(chǔ)高性能PCB設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)和工程實(shí)現(xiàn)
2021-04-26 06:06:45
求大神分享PCB設(shè)計中的布線經(jīng)驗
2021-04-23 06:42:17
他們整合一下就夠了。這很容易讓人懷疑學(xué)習(xí)硬件基礎(chǔ)知識的必要性。事實(shí)上,不管是IC工程師還是PCB工程師,都必須具備諸如R、L、C以及基本的門電路知識。 高性能的PCB設(shè)計離不開電源基礎(chǔ)知識,少不了
2018-09-14 16:38:13
。優(yōu)秀的版圖設(shè)計可以節(jié)約生產(chǎn)成本,達(dá)到良好的電路性能和散熱性能。簡單的版圖設(shè)計可以用手工實(shí)現(xiàn),復(fù)雜的版圖設(shè)計需要借助計算機(jī)輔助設(shè)計(CAD)實(shí)現(xiàn)。下列是由小編我精心找的熱門PCB設(shè)計技術(shù)方案,可以讓你
2014-12-16 13:55:37
SWITCHER環(huán)路將PCB布局中的電感降至最低,有以下兩大好處。第一,通過促進(jìn)能量在Cin1與CO1之間的傳輸來提高元件性能。這將確保模塊具有良好的高頻旁路,將高di/dt電流產(chǎn)生的電感式電壓峰值
2010-12-15 09:34:59
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自
2010-12-29 15:57:12
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。 在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路
2022-05-09 14:46:49
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。 在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自
2022-06-27 09:16:35
SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實(shí)例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自
2020-12-14 09:24:21
眾所周知,在器件中添加散熱過孔通常會提高器件的熱性能,但是很難知道有多少散熱過孔能提供最佳的解決方案。 顯然,我們不希望添加太多的散熱過孔,如果它們不能顯著提高熱性能,因為它們的存在可能會在PCB組裝
2023-04-20 17:19:37
<概要>全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都)推出600V耐壓超級結(jié) MOSFET“PrestoMOS”系列產(chǎn)品,在保持極快反向恢復(fù)時間(trr※1))的同時,提高設(shè)計靈活度,非常適用于
2020-03-12 10:08:31
<概要>全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都)推出600V耐壓超級結(jié) MOSFET“PrestoMOS”系列產(chǎn)品,在保持極快反向恢復(fù)時間(trr※1))的同時,提高設(shè)計靈活度,非常適用于
2020-03-12 10:08:47
廣,不管是在居民區(qū)、商業(yè)區(qū)或是高速公路服務(wù)區(qū),都能使用充電樁為新能源電動汽車便捷充電。安森德憑借在半導(dǎo)體功率器件和封裝領(lǐng)域的技術(shù)積累,研發(fā)出同類別性能優(yōu)異的超級結(jié)MOSFET,具備更高性能、能效和更低
2023-06-13 16:30:37
如何提高PCB設(shè)計布通率以及設(shè)計效率?
2021-04-23 06:59:41
請問如何去避免PCB設(shè)計限制D類放大器的性能?
2021-04-21 06:25:09
上一篇介紹了近年來的主要功率晶體管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的產(chǎn)品定位,以及近年來的高耐壓Si-MOSFET的代表超級結(jié)MOSFET(以下簡稱“SJ-MOSFET”)的概要
2018-12-03 14:27:05
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 編輯
高速PCB設(shè)計已成為數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計中的主流技術(shù),PCB的設(shè)計質(zhì)量直接關(guān)系到系統(tǒng)性能的好壞乃至系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)。針對高速PCB
2012-03-31 14:29:39
、PCB的可靠性設(shè)計4、電磁兼容性和PCB設(shè)計約束三、1、改進(jìn)電路設(shè)計規(guī)程提高可測性2、混合信號PCB的分區(qū)設(shè)計3、蛇形走線的作用4、確保信號完整性的電路板設(shè)計準(zhǔn)則四、1、印制電路板的可靠性設(shè)計五、1
2012-07-13 16:18:40
避免PCB設(shè)計限制D類放大器性能的實(shí)踐設(shè)計經(jīng)驗:如果沒有遵循一些基本的布局指南,PCB設(shè)計將會限制D類放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D類放大器一些好的PC板布局實(shí)踐經(jīng)
2009-08-21 22:36:38
58 PCB設(shè)計基礎(chǔ)教程
此教程包括:
高速PCB設(shè)計指南之一 高速PCB設(shè)計指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB設(shè)計的一般原則 PCB設(shè)計基礎(chǔ)知識 PCB設(shè)計
2010-03-15 14:22:26
0 一、PCB設(shè)計團(tuán)隊的組建建議 二、高性能PCB設(shè)計的硬件必備基礎(chǔ)三、高性能PCB設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)和工程實(shí)現(xiàn) 1.研發(fā)周期的挑戰(zhàn) 2.成本的挑戰(zhàn) 3.高速的挑戰(zhàn) 4.高密的挑戰(zhàn) 5.電源、地噪聲
2010-10-07 11:08:32
0 介紹采用Protel99 SE進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計的流程。為保證電路性能,在進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計時應(yīng)考慮電磁兼
2006-04-16 22:17:22
1352 RF電路PCB設(shè)計
介紹采用Protel99 SE進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計的流程。為保證電路性能,在進(jìn)
2009-01-18 13:16:53
984 避免PCB設(shè)計限制D類放大器性能的實(shí)踐設(shè)計經(jīng)驗
介紹如果沒有遵循一些基本的布局指南,PCB設(shè)計將會限制D類放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D類放大器
2010-04-08 16:58:24
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PCB設(shè)計相關(guān)經(jīng)驗分享及PCB新手在PCB設(shè)計中應(yīng)該注意的問題
2013-09-06 14:59:47
0 使用Altium_Designer進(jìn)行高性能PCB設(shè)計
2013-09-09 16:20:12
0 PCB超級經(jīng)典資料,PCB學(xué)習(xí)輕松簡單,希望對朋友們有所幫助
2015-10-29 11:45:40
0 PCB超級經(jīng)典資料,PCB學(xué)習(xí)輕松簡單,希望對朋友們有所幫助
2015-10-29 11:46:00
0 【PCB設(shè)計技巧】覆銅技巧【PCB設(shè)計技巧】覆銅技巧【PCB設(shè)計技巧】覆銅技巧
2016-02-26 16:59:59
0 本文介紹PCB設(shè)計軟件的應(yīng)用,PCB軟件可以節(jié)約大量的事件和提高工作效率。
2017-09-12 11:23:36
12 本演示將考察兩組功能相同的PCB。一組采用傳統(tǒng)的PCB設(shè)計技術(shù),另一組使用高速PCB設(shè)計技術(shù),結(jié)果可以觀察到性能的提升。
2019-06-20 06:17:00
1629 布線是PCB設(shè)計中非常重要的一部分,會直接影響PCB的性能。在PCB設(shè)計過程中,不同的布局工程師對PCB布局有自己的理解,但所有布局工程師都在如何提高布線效率方面保持一致,這不僅為客戶節(jié)省了項目開發(fā)周期,而且最大化了保證質(zhì)量和成本。下面介紹PCB設(shè)計過程和提高布線效率的步驟。
2019-08-02 09:19:37
3103 布線是PCB設(shè)計中極為重要的一環(huán),它將直接影響著PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:25
1530 PCB設(shè)計過程中,如果能提前預(yù)知可能的風(fēng)險,提前進(jìn)行規(guī)避,PCB設(shè)計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設(shè)計一板成功率的指標(biāo)。
2020-09-23 10:24:09
1309 設(shè)計具有良好EMC性能的電路的關(guān)鍵要素之一是PCB設(shè)計。好的PCB設(shè)計可使電路板在其EMC性能方面表現(xiàn)良好。
2021-01-06 11:19:16
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供PCB設(shè)計布通率的提高資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-05 08:40:42
7 PCB設(shè)計軟件,電子發(fā)燒友平臺研發(fā)的超級智能軟件。
2021-06-15 16:17:04
0 PCB設(shè)計是以電路原理圖為依據(jù),在PCB板上實(shí)現(xiàn)特定功能的設(shè)計,PCB設(shè)計要考慮到版圖設(shè)計、外部連接布局、內(nèi)部電子元器件的優(yōu)化布局等多種因素。PCB設(shè)計的作用是規(guī)范設(shè)計作業(yè),提高生產(chǎn)效率和改善電子產(chǎn)品的質(zhì)量。
2021-07-21 11:28:55
5290 隨著系統(tǒng)性能的提高,PCB設(shè)計師的挑戰(zhàn)與日俱增:更微小的晶粒,更密集的電路板布局,更低功耗的芯片要求。
2022-08-31 15:47:28
477 在PCB設(shè)計中,銅厚和線寬是兩個關(guān)鍵參數(shù),它們對電路板的性能和功能有重要影響。以下是如何使用銅厚和線寬進(jìn)行PCB設(shè)計的一些建議。
2023-08-09 09:28:28
1800 提高電路板EMC能力PCB設(shè)計和布線方法
2023-12-07 15:36:15
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【科普小貼士】MOSFET性能改進(jìn):超級結(jié)MOSFET(SJ-MOS)
2023-12-13 14:16:16
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