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可有效減少PCB自旋的5大策略,你不容錯過
當PCB的設計較簡單,或者遠離目前的技術優(yōu)勢,這些策略對你的設計周期的影響較小。如果你在電路測試時對誤差的要求比較嚴格,那么這些策略變得越來越重要。
2015-05-25
PCB 自旋
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僅僅3步解決PCB設計難題,要的就是高效率!
PCB的設計根據(jù)設計項目的變化,細節(jié)和周轉(zhuǎn)次數(shù)有所不同。設計師為實現(xiàn)PCB設計的最好效果,與供應商和銷售方協(xié)商,在預期內(nèi)保證周轉(zhuǎn)次數(shù)、質(zhì)量、價格等各方面的要求。這其中涉及了三個項目,分別是PCB制作,零部件采購和組裝。
2015-05-22
PCB PCB設計
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不想遭遇ESD瞬變傷害,立即阻止靜電放電!
網(wǎng)友日前吐槽,他的系統(tǒng)遭遇了憤怒的ESD瞬變傷害,被一些列抗ESD故障打擊的不行,產(chǎn)品規(guī)劃徹底泡湯。小編在這里提醒大家,不想遭遇ESD瞬變傷害,立即阻止靜電放電!
2015-05-21
ESD 靜電放電 I/O接口 鉗位二極管 TVS
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PCB設計中的經(jīng)典:如何高效利用BGA信號布線?
工程師為追求降低成本,優(yōu)化層數(shù),使用最少的電路板層數(shù),抑制噪聲,實現(xiàn)了PCB設計中高效利用BGA信號布線。本文就詳細解析PCB設計中的BGA信號布線技術。
2015-05-19
PCB設計 BGA信號 電磁干擾
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PCB電路板的五大設計關鍵點
本文主要介紹了PCB電路板設計,其中五大設計金律就是PCB設計的關鍵。PCB作為電子電路設計中的基礎電子部件,承載著所有組成器件。PCB不僅使元器件組合在一起,還避免了人工哦啊先河接線之間的混亂。保證了電路設計的規(guī)則。
2015-05-18
PCB PCB電路板 接地 電容
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如何解決可攜式產(chǎn)品的電磁干擾?
隨著電子產(chǎn)品越來越小,集積度越來越高,電子產(chǎn)品設計時電磁干擾問題也日益嚴重,電源、接地噪聲、訊號和耦合現(xiàn)象也成為設計過程中的最大挑戰(zhàn)。本文就講述了可攜式產(chǎn)品的電磁干擾濾波方案。
2015-05-15
可攜式產(chǎn)品 電磁干擾 濾波 電源 接地
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解析處理高頻逆變電源的內(nèi)外干擾問題
現(xiàn)如今設計師追求的設計都是體積小,功率大。順應這種發(fā)展趨勢,高頻逆變電源應運而生。但是如何在體積又小,功率又大的情況下還能維持穩(wěn)定性又成了挑戰(zhàn)難題。本文就來解析高頻逆變電源的內(nèi)外干擾。
2015-05-14
高頻逆變電源 內(nèi)部干擾 外部干擾 電磁兼容
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工程師經(jīng)驗分享:多層PCB板如何準確接地?
在高密度和高頻率的場合通常使用四層板,就EMC而言比二層板好20 DB以上。那么如何很好的對多層板的PCB進行接地呢?本文就為大家解答,分享一位工程師多年的PCB設計經(jīng)驗,教你如何對多層PCB板進行接地。
2015-05-11
PCB板 接地
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怎么解決布線設計過程不同電壓域問題?
布線設計時不可避免的問題就是同一芯片上使用不同電壓,怎么能解決布線和電路布局上的電壓區(qū)域問題?不管是信號集成還是穩(wěn)定性,這都是首要解決的問題。
2015-05-08
布線設計 PCB 電壓域 芯片
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