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高速PCB設(shè)計(jì)

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在高速 PCB 設(shè)計(jì)中,信號(hào)層的空白區(qū)域可以敷銅,一般在空白區(qū)域的敷銅絕大部分情況是接地。 只是在高速信號(hào)線旁敷銅時(shí)要注意敷銅與信號(hào)線的距離, 因?yàn)樗蟮你~會(huì)降低一點(diǎn)走線的特性阻抗。也要注意不要影響到它層的特性阻抗, 例如在 dual strip line 的結(jié)構(gòu)時(shí)。

文章:31個(gè) 瀏覽:15198 帖子:107個(gè)

高速pcb設(shè)計(jì)技術(shù)

高速PCB設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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通常在設(shè)計(jì)非常高速的PCB板子(大于 GHz 的頻率)時(shí)這材質(zhì)問題會(huì)比較重要。例如,現(xiàn)在常用的 FR-4 材質(zhì),在幾個(gè)GHz 的頻率時(shí)的介質(zhì)損耗(die...

2019-10-25 標(biāo)簽:PCB板高速PCB設(shè)計(jì) 4317 0

高速PCB設(shè)計(jì)中的布線技巧解析

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直角走線直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標(biāo)準(zhǔn)之一,那么直角走線究竟會(huì)對(duì)信號(hào)傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走...

2019-10-10 標(biāo)簽:布線高速PCB設(shè)計(jì)差分走線 3333 0

10個(gè)和高速PCB設(shè)計(jì)相關(guān)的重要知識(shí)分享

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在高速PCB設(shè)計(jì)的學(xué)習(xí)中,有很多的知識(shí)點(diǎn)需要大家去了解和掌握,比如常見的信號(hào)完整性、反射、串?dāng)_、電源噪聲、濾波等。本文就和大家分享10個(gè)和高速PCB設(shè)計(jì)...

2020-10-23 標(biāo)簽:高速PCB設(shè)計(jì)高速PCB 3118 0

高速PCB設(shè)計(jì)中詳細(xì)布局的六大步驟解析

初布局要做的工作,主要是把原理按功能在PCB板上劃分好合理的區(qū)域,先將主體元件擺放在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi),擺放的過程中要考慮散熱問題,元件間要留有間隙,有風(fēng)扇的...

2019-05-31 標(biāo)簽:高速pcb設(shè)計(jì)布局布線 2393 0

基于信號(hào)完整性的高速PCB設(shè)計(jì)流程解析

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(1)因?yàn)檎麄€(gè)設(shè)計(jì)流程是基于信號(hào)完整性分析的,所以在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)之前,必須建立或獲取高速數(shù)字信號(hào)傳輸系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的信號(hào)完整性模型。 (2)在設(shè)計(jì)...

2019-10-11 標(biāo)簽:信號(hào)完整性高速PCB設(shè)計(jì) 2155 0

高速PCB設(shè)計(jì)的基本知識(shí)及概念

與字處理或其它許多軟件中為實(shí)現(xiàn)圖、文、色彩等的嵌套與合成而引入的“層”的概念有所同,Protel的“層”不是虛擬的,而是印刷板材料本身實(shí)實(shí)在在的各銅箔層...

2019-04-26 標(biāo)簽:布線高速pcb設(shè)計(jì)焊盤 2017 0

高速PCB設(shè)計(jì)的九大設(shè)計(jì)原則解析

一般情況下,首先應(yīng)對(duì)電源線和地線進(jìn)行,以保證電路板的電氣性能。在條件允許的范圍內(nèi),盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關(guān)系是:地線》電源...

2020-01-09 標(biāo)簽:電路板高速PCB設(shè)計(jì) 1992 0

高速PCB設(shè)計(jì)技巧有哪些

高速PCB設(shè)計(jì)是指信號(hào)的完整性開始受到PCB物理特性(例如布局,封裝,互連以及層堆疊等)影響的任何設(shè)計(jì)。而且,當(dāng)您開始設(shè)計(jì)電路板并遇到諸如延遲,串?dāng)_,反...

2020-06-19 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)高速PCB設(shè)計(jì) 1741 0

高速PCB設(shè)計(jì)的EMI抑制探討

前面我們分析了EMI的產(chǎn)生情況,這節(jié)里我們將針對(duì)高速PCB設(shè)計(jì),來分析如何進(jìn)行EMI控制。

2012-03-31 標(biāo)簽:EMI高速PCB設(shè)計(jì) 1738 0

高速pcb設(shè)計(jì)中信號(hào)陡峭的上升沿是產(chǎn)生信號(hào)完整性問題的關(guān)鍵

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信號(hào)上升時(shí)間并不是信號(hào)從低電平上升到高電平所經(jīng)歷的時(shí)間,而是其中的一部分。業(yè)界對(duì)它的定義尚未統(tǒng)一,最好的辦法就是跟隨上游的芯片廠商的定義,畢竟這些巨頭有...

2019-06-26 標(biāo)簽:信號(hào)完整性高速pcb設(shè)計(jì) 1720 0

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高速pcb設(shè)計(jì)帖子

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高速pcb設(shè)計(jì)資訊

如何實(shí)現(xiàn)BGA封裝基板與PCB各層的電氣連接

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近年來,球柵陣列(BGA)封裝因體積小,引腳多,信號(hào)完整性和散熱性能佳等優(yōu)點(diǎn)而成為高速IC廣泛采用的封裝類型。

2019-12-17 標(biāo)簽:pcbBGA封裝高速PCB設(shè)計(jì) 3244 0

在高速PCB設(shè)計(jì)中差分信號(hào)的應(yīng)用

在高速PCB設(shè)計(jì)中,差分信號(hào)的應(yīng)用越來越廣泛,這主要是因?yàn)楹推胀ǖ膯味诵盘?hào)走線相比,差分信號(hào)具有抗干擾能力強(qiáng)、能有效抑制EMI、時(shí)序定位精確的優(yōu)勢。

2021-03-23 標(biāo)簽:電磁干擾高速PCB設(shè)計(jì)差分信號(hào) 2997 0

如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的串?dāng)_問題

如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的串?dāng)_問題

串?dāng)_是指當(dāng)信號(hào)在傳輸線上傳播時(shí),相鄰信號(hào)之間由于電磁場的相互耦合而產(chǎn)生的不期望的噪聲電壓信號(hào),即能量由一條線耦合到另一條線上。

2020-04-02 標(biāo)簽:高速PCB設(shè)計(jì)串?dāng)_ 2140 0

如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的EMI問題

如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的EMI問題

隨著信號(hào)上升沿時(shí)間的減小,信號(hào)頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設(shè)計(jì)的成功,對(duì)EMI的貢獻(xiàn)越來越受到重視,幾乎60...

2020-03-25 標(biāo)簽:emi高速PCB設(shè)計(jì) 1591 0

高速PCB設(shè)計(jì)的基本概念解析

絕大多數(shù)PCB是精通PCB器件的工作原理和相互影響以及構(gòu)成電路板輸入和輸出的各種數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)的原理圖設(shè)計(jì)師與可能知道一點(diǎn)甚至可能一點(diǎn)也不知道將小小的原理...

2020-03-16 標(biāo)簽:fpga高速PCB設(shè)計(jì) 1548 0

高速PCB設(shè)計(jì)指南的高密度(HD)電路設(shè)計(jì)

高速PCB設(shè)計(jì)指南的高密度(HD)電路設(shè)計(jì)   本文介紹,許多人把芯片規(guī)模的BGA封裝看作是由便攜式電

2010-03-21 標(biāo)簽:高速PCB設(shè)計(jì) 1002 0

如何利用PROTEL設(shè)計(jì)工具進(jìn)行高速PCB設(shè)計(jì)

高頻PCB 的復(fù)雜環(huán)境使得高頻系統(tǒng)的布局設(shè)計(jì)很難用學(xué)到的理論知識(shí)來進(jìn)行, 它要求布板的人必須有豐富的高速PCB 制板經(jīng)驗(yàn), 這樣才能在設(shè)計(jì)過程中少走彎路...

2020-03-19 標(biāo)簽:PROTEL高速PCB設(shè)計(jì) 791 0

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高速pcb設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)手冊(cè)

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adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
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安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 樂鑫 Realtek ERNI電子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飛凌
Nexperia Lattice KEMET 順絡(luò)電子 霍尼韋爾 pulse ISSI NXP
Xilinx 廣瀨電機(jī) 金升陽 君耀電子 聚洵 Liteon 新潔能 Maxim
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Coilcraft LRC trinamic
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