发 帖  
  • 发布了文章 2023-2-1 15:30
    从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。...
    0
    次阅读
    条评论
  • 发布了文章 2023-1-10 09:11
    当 PCB 引线的电流超过 500mA 的时候,PCB 最先线径就会显得容量不足。通常的厚度和宽度,PCB表面的导线比起多层电路板内部导线通过更多的电流,这是因为表面引线可以通过空气流动进行热量扩散。...
    0
    733次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-1-3 16:11
    合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。...
    0
    2867次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-1-3 11:54
    电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途。...
    0
    1800次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-12-30 09:35
    Boost变换器也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。...
    0
    5169次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-12-29 09:54
    前端连接线和地环路的长度:长的地环路会拾取更多开关电源的电磁辐射以及地噪声,因此需要使用尽可能短的地线连接。...
    0
    1990次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-12-9 09:38
    在图1中, C1为电源适配器的输出电容,电感Le是电源线的等效电感;电容C2是用电装置的输入滤波电容。开关K可以是用电装置的开关或者电源插头等。在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变时产生的问题同上电顺序有关系。...
    0
    855次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-11-21 11:23
    估计很多新手工程师在设计开关电源计算变压器时发现,把电源的开关频率提高后变压器磁芯更加不容易饱和,或者说可以用更小的磁性做出同样功率的电源,甚至在想把开关频率无限制提高来无限制缩小变压器的体积。...
    0
    2179次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-11-14 09:33
    单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,连通上下层的电路铜线。...
    0
    990次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-11-9 16:55
    电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻...
    0
    2235次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-11-4 08:58
    布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。...
    0
    1009次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-11-3 16:35
    电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。...
    0
    1246次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-10-27 10:06
    PCB走线不能有直角或锐角走线。原因:直角走线导致阻抗不连续,导致信号发射,从而产生振铃或过冲,形成强烈的EMI辐射。...
    1
    2079次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-10-27 10:05
    PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。...
    0
    881次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2022-10-25 09:06
    外设接口(SPI)是微控制器和外围 IC(如传感器、ADC、DAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。...
    0
    4214次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 11 次赞同

    获得 0 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部