- 在電路設計中,一般我們很關心信號的質量問題,但有時我們往往局限在信號線上進行研究,而把電源和地當成理想的情況來處理,雖然這樣做能使問題簡化,但在高速設計中,這種簡化已經(jīng)是行不通的了。盡管電路設計比較直接的結果是從信號完整性上表現(xiàn)出來的,但我們絕不能因此忽略了電源完整 性設計。因為電源完整性直接影響最終PCB板的信號完整性。電源完整性和信號完整性二者是密切關聯(lián)的,而且很多情況下,影響信號畸變的主要原因是電源系 統(tǒng)。例如,地反彈噪聲太大、去耦電容的設計不合適、回路影響很嚴重、多電源/地
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去耦電容 PCB
- 大功率LED散熱處理(附算式),LED驅動電源的實現(xiàn)和設計-這里要說明的是,上述TC是在室溫條件下測得的(室溫一般15~30℃)。若LED燈使用的環(huán)境溫度TA大于室溫時,則實際的TJ要比在室溫測量后計算的TJ要高,所以在設計時要考慮這個因素。若測試時在恒溫箱中進行,其溫度調到使用時最高環(huán)境溫度,為最佳。
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led pcb 電源
- 藍光LED和LED的區(qū)別是什么?LED照明驅動電源不能盲目選擇,詳細剖析如何選擇合適的電源-回到發(fā)光二極管,其產(chǎn)生光子的能量來源于導帶電子與滿帶中空穴的復合,也就是說,禁帶寬度越大的半導體,制成的LED光越偏向紫光。但是另一方面,禁帶寬度大的半導體難以制備,難以生長成薄膜,也難以加工成LED。1955年,發(fā)出紅外線的LED就誕生了,1962年,GE的工程師Nick HolonyakJr發(fā)明了紅光的LED,可此后一直花了整整三十年,制作藍光LED的努力都無法成功,直到1993年中村修二成功用GaN制作出了藍
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led pcb 芯片
- 技術工程師分享:為何PCB設計需要3D功能?-實時3D圖形技術通過3D PCB設計工具,已為PCB設計領域帶來變革。對于希望從3D中獲益的PCB設計者,這意味著要選擇一種能夠提供全3D功能的軟件方案。這種方案提供了電路板設計者所需要的、能夠幫助他們在日趨復雜的設計環(huán)境中創(chuàng)建出具有競爭力的下一代電子產(chǎn)品的功能。
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PCB 3D 電路板 CAD
- 正規(guī)和臨時版本控制的EDA工具之間有何差異?-對于任何一位電子工程師來說,版本控制都是一個強大的工具。Aberdeen Group在2011年的研究結果即是很好的證明。研究表明,61%的一流公司(或者行業(yè)中前20%的領先企業(yè))使用版本控制來管理PCB上的每個數(shù)據(jù)元素,這個數(shù)字比其他競爭對手高出2.5倍。
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EDA Altium PCB FPGA 嵌入式軟件
- 如何避免PCB設計限制D類放大器性能?- 如果沒有遵循一些基本的布局指南,PCB設計將會限制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板布局實踐經(jīng)驗。采用帶有兩個BTL輸出的STA517B(每通道175瓦)
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D類放大器 PCB PCB設計
- 詳解IC芯片對EMI設計的影響-在考慮EMI控制時,設計工程師及PCB板級設計工程師首先應該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(例如CMoS、ECI)等都對電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對EMI控制的影響。
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IC芯片 EMI IC封裝 PCB
- 關于PCB電磁干擾問題的解決辦法-有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經(jīng)歷過電磁干擾的和沒有經(jīng)歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。
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PCB 電磁兼容
- 透過設計實例揭秘FPGA電源的N個考慮事項-本文分析了針對FPGA的電源要求,提供了關于如何將其放在PCB上和放在什么位置的指導,并通過一個設計示例讓讀者熟悉設計步驟,設計當中FPGA所在的系統(tǒng)由12 V總線供電,這是來自市電供電SMPS的主輸出。
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FPGA電源 PCB Altera Xilinx FPGA
- GND不是GND時,單端電路會變成差分電路-在繪制原理圖時,人們對系統(tǒng)接地回路(或 GND)符號總是有些想當然。GND 符號遍及原理圖的各個角落,而且原理圖假定不同的 GND 在印刷電路板 (PCB) 上都將處在相同的電勢下。
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GND PCB
- 為提高多層PCB產(chǎn)品的性能 EMI解決方法之綜述-在進行電路設計時,為了提高產(chǎn)品的性能,我們必須要考慮到其所受電磁干擾情況。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
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分層堆疊 電磁屏蔽 PCB EMI
- 設計PCB時的抗靜電放電方法-在PCB板的設計當中,可以通過分層、恰當?shù)牟季植季€和安裝實現(xiàn)PCB的抗ESD設計。通過調整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD.盡可能使用多層PCB,相對于雙面PCB而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達到雙面PCB的1/10到1/100.對于頂層和底層表面都有元器件、具有很短連接線。
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PCB 抗靜電放電 ESD
- 新一代的系統(tǒng)設計,讓封裝和PCB設計更簡單-大多數(shù)情況下,現(xiàn)代電子系統(tǒng)設計包括設計各種元器件或者彼此隔離度較近的系統(tǒng)。IC 的設計和管腳輸出是由芯片上的電路位置決定的。
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PCB MentorGraphics
- 十款讓人無法直視的PCB設計-藝術創(chuàng)作沖動是人類的天性,有時候這種熱情也會洋溢在科技領域,又或者是說其實科技化的趨勢也對藝術產(chǎn)生了影響…無論如何,當藝術與科技相遇所激發(fā)出的火花,會讓我們眼睛一亮、莞爾一笑,或者至少會覺得:酷!
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PCB Arduino
- 選擇保障線性穩(wěn)壓器穩(wěn)定度的ESR-輸出穩(wěn)定度對于任何電源設計而言都是一項關鍵問題。由于線性穩(wěn)壓器簡單易用(多數(shù)線性穩(wěn)壓器只有三個插腳),所以很容易忘記這一點的重要性。雖然目前具有許多能夠確保輸出穩(wěn)定的技術,但最簡單且最經(jīng)濟有效的方案是添加或使用輸出電容器的等效串聯(lián)電阻(ESR)。
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穩(wěn)壓器 ESR LM1084
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