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  • 如何快速的估算PCB走線電阻

    方塊統計的關鍵概念是:任何尺寸的正方形印刷電路板走線(厚度確定)的電阻值都與其它尺寸的方塊相同。正方塊的電阻值只取決于導電材料的電阻率及其厚度。這一概念可適用于任何類型的導電材料。表1給出了一些常見的半導體材料以及它們的體電阻率。...

    14673次閱讀 · 1評論 電阻印刷電路板pcb走線
  • 基于具有控制特性阻抗性的PCB設計技巧

    具有高精度控制特性阻抗性的PCB制造,是整體把握的設計技術所保證。而這一系統的整體設計技術,主要包括了基板材料的介電特性、部品特性、設計方法、PCB制造特性、組裝方法等的技術。正如圖1所描述那樣,高精度控制特性阻性的PCB有著三大方面(高精度層壓技術、高精度電鍍技術、高精度圖形形成技術)的要素技術。...

    784次閱讀 · 0評論 pcb設計高頻電路特性阻抗
  • 高速數字系統PCB電路中的信號完整性設計方案

    信號完整性SI(Signal Integrity)涉及傳輸線上的信號質量及信號定時的準確性。在數字系統中對于邏輯1和0,總有其對應的參考電壓,正如圖1(a)中所示:高于ViH的電平是邏輯1,而低于ViL的電平視為邏輯0,圖中陰影區域則可視為不確定狀態。而由圖1(b)可知,實際信號總是存在上沖、下沖和...

    1397次閱讀 · 0評論 eda工具pcb設計信號完整性
  • 基于PCB高效自動布線的設計技巧及方案

    電路板尺寸和布線層數需要在設計初期確定。如果設計要求使用高密度球柵數組(BGA)組件,就必須考慮這些器件布線所需要的最少布線層數。布線層的數量以及層疊(stack-up)方式會直接影響到印制線的布線和阻抗。板的大小有助于確定層疊方式和印制線寬度,實現期望的設計效果。...

    1115次閱讀 · 0評論 eda工具pcb設計自動布線
  • 高速PCB設計中的信號完整性常見問題解答

    不知道你的具體的拓撲結構,我覺得主要是限制信號的反射和過沖的。這要根據你的拓撲結構以及芯片的驅動能力及時序要求決定。 二、是TR or TF決定該線路是否為高速信號,在信號的測量中,我們經常會發現信號的上升沿太緩慢,或出現抖動,那么他究竟有什么因素決定呢? 與邏輯們本身的性能和負載大小有什么具...

    1198次閱讀 · 0評論 pcb設計信號完整性
  • PCB電路板設計的基本過程和步驟解析

    電路原理圖的設計主要是PROTEL099的原理圖設計系統(Advanced Schematic)來繪制一張電路原理圖。在這一過程中,要充分利用PROTEL99所提供的各種原理圖繪圖工具、各種編輯功能,來實現我們的目的,即得到一張正確、精美的電路原理圖。...

    21556次閱讀 · 0評論 印制電路板pcb電路板
  • 如何抑制PCB板上元器件的電磁干擾

    印制線應遠離干擾源且不能切割磁力線;避免平行走線,雙面板可以交叉通過,單面板可以通過“飛線”跨過;避免成環,防止產生環形天線效應;時鐘信號布線應與地線靠近,對于數據總線的布線應在每兩根之間夾一根地線或緊挨著地址引線放置;為了抑制出現在印制導線終端的反射干擾,可在傳輸線的末端對地和電源端各加接一個相同...

    2067次閱讀 · 0評論 pcb板電磁干擾
  • 如何才能更好的進行高速電路PCB設計

    在PCB設計中,布線是完成產品設計的重要步驟,可以說前面的準備工作都是為它而做的, 在整個PCB中,以布線的設計過程限定最高,技巧最細、工作量最大。PCB布線有單面布線、 雙面布線及多層布線。布線的方式也有兩種:自動布線及交互式布線,在自動布線之前, 可以用交互式預先對要求比較嚴格的線進行布線,輸入...

  • 如何實現FPGA設計與PCB設計并行

    電子工業背后的推動力是對更快、更便宜的產品的需求以及在競爭廠商之前將產品推向市場。IC技術的進步一直以來就是促使功能增加和性能提高的主要因素之一,而FPGA技術也一直以非常快的速度在發展。與過去FPGA僅僅用作膠合邏輯不同的是,現在FPGA已經被用來實現主要系統功能。...

    2932次閱讀 · 0評論 icfpga設計pcb設計
  • 如何實現電源PCB板完整性的設計

    電源完整性設計是一件十分復雜的事情,但是如何近年控制電源系統(電源和地平面)之間阻抗是設計的關鍵。理論上講,電源系統間的阻抗越低越好,阻抗越低,噪聲幅度越小,電壓損耗越小。實際設計中我們可以通過規定最大的電壓和電源變化范圍來確定我們希望達到的目標阻抗,然后,通過調整電路中的相關因素使電源系統各部分的...

    1658次閱讀 · 0評論 pcb設計信號完整性電源完整性
  • PCB布局設計的DFM要求解析

    1 已確定優選工藝路線,所有器件已放置板面。 2 坐標原點為板框左、下延伸線交點,或者左下邊插座的左下焊盤。 3 PCB實際尺寸、定位器件位置等與工藝結構要素圖吻合,有限制器件高度要求的區域的器件布局滿足結構要素圖要求。 4 撥碼開關、復位器件,指示燈等位置合適,拉手條與其周圍器件...

    1632次閱讀 · 0評論 dfm
  • DFM軟件在PCB設計中的應用

    隨著電子產品的高速發展,PCB設計中已大量選用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的復雜程度也大大增加,隨之而來的PCB的設計和制造難、測試困難、焊接不良、器件不匹配和維修困難等生產問題。這樣導致整個產品工期延誤,研制周期加長,成本增大,產品返修率高,并且產品可能存在質量隱患。這樣的...

    8017次閱讀 · 0評論 eda工具pcb設計dfm技術
  • 印制電路板的通孔電感作用解析

    旁路電容的目的是在高頻段把兩個電源平面短路在一起。如果假設一個集成電路在a點連接在電源和地平面之間,在b點有一個理想的表面貼裝旁路電容。則預期在芯片焊接點的vcs和地平面之間的高頻阻抗為零。然而,實際情況并非如此。將電容連接到vcc和地平面的每個連接通孔電感引入了一個小的但是可測量到的電感。...

    1553次閱讀 · 0評論 印制電路板電感數字電路通孔
  • PCB電源供電系統設計的挑戰與解決方案

    當今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結構及PCB的電源供電系統特性時,高速電子系統的設計是很難成功的。事實上,為了滿足更低的供電電壓、更快的信號翻轉速度、更高的集成度和許多越來越具有挑戰性的要求,很多走在電子設計前沿的公司在產品設計過程中為了確保電源和信號的完整性,對電源供電系統的分析投入了大量的資金,人...

    1271次閱讀 · 0評論 pcb設計芯片封裝
  • 常見的EDA設計工具介紹

    PADS系列是收購原PowerPCB后的升級產品。其中原理圖工具是PADS logic,PCB工具是PADS layout,自動布線工具是PADS router,封裝庫制作工具是LP wizard。PADS系列工具的特點就是簡單易用,上手快,設計靈活,用戶的自由度非常高。...

    10725次閱讀 · 0評論 pcb設計eda設計
  • PCB設計信號完整性與串擾問題分析

    信號完整性(S i gnal Integri ty,SI)是指信號在信號線上傳輸的質量。對于數字電路,就是要信號在電路中能以正確的時序和電壓做出響應。如果電路中信號能夠以要求的時序、持續時間和電壓幅度到達接收端,就表明該電路具有較好的信號完整性。反之,就說明出現了信號完整性問題。在數字電路中,信號完...

    2178次閱讀 · 0評論 icpcb設計信號完整性串擾
  • PCB設計與MOEMS器件的封裝方法解析

    PCB設計MOEMS器件與技術PCB設計MOEMS器件按其物理工作原理分為干涉、衍射、透射、反射型(見表1),大多數采用反射型器件。MOEMS在過去幾年中已獲得顯著發展。最近幾年,由于對高速率通信和數據傳輸需求的增長,大大激發了對MOEMS技術及其器件的研發。已開發出所需的低損耗、低EMV敏感性、低...

    1992次閱讀 · 0評論 封裝pcb設計
  • 如何解決PCB電路板中的EMI輻射問題

    為了控制共模EMI,電源層要有助於去耦和具有足夠低的電感,這個電源層必須是一個設計相當好的電源層的配對。有人可能會問,好到什麼程度才算好?問題的答案取決於電源的分層、層間的材料以及工作頻率(即IC上升時間的函數)。通常,電源分層的間距是6mil,夾層是FR4材料,則每平方英寸電源層的等效電容約為75...

    3352次閱讀 · 0評論 icpcb電路板emi輻射
  • 設計出一個高質量的PCB板需要考慮哪些問題

    對于板材、板厚、銅厚、工藝、阻焊/字符顏色等要求清晰。以上要求是制作一個板子的基礎,因此R&D工程師必須寫清晰,這個在我所接觸的客戶來看,格力是做得相對好的,每個文件的技術要求都寫得很清晰,哪怕就是平時我們認為最正常的用綠色阻焊油墨白色字符都寫在技術要求有體現,而有些客戶則是能免則免,什么都不寫,就...

    1007次閱讀 · 0評論 icpcb設計鉆孔
  • 高速PCB電路的阻抗控制設計

    第一個方法是降低系統頻率以便在另一個信號加到傳輸線上之前傳輸線的反射達到穩態,這個對于高速系統通常是不可能的,因為它需要降低操作頻率,成為低速系統。 第二個方法縮短PCB走線以便反射在短時間達到穩態,這也是不實際的因為通常這樣做會增加PCB板層,成本提高很多。此外縮短走線在某種情況下在物理上也...

    2347次閱讀 · 0評論 pcb電路阻抗控制
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