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电池走线需要加粗满足载流2.注意晶振下面不要走其他信号线,并包地处理3.走线可以在优化一下走线没有连接到过孔中心,存在开路此处不满足载流,电源输入尽量铺铜处理,电容先大后小摆放注意电源输出要从滤波电容后面,后期自己调整一下布局,注意线宽是否
在电源设计中,PCB的布局布线是直接影响电源性能与稳定性的关键环节。作为电源工程师,掌握PCB设计的精髓,能够显著提升电源的抗干扰能力、效率和可靠性。以下是根据资深工程师经验总结的五大不可忽略的设计要点:1. 清晰分离信号路径要点: 严格区
随着数字系统复杂度的不断提升,对电源设计的要求也越来越高,工程师初学的经验越来越难以满足项目需求,本文将根据多位行业大佬多年经验,总结出10条数字电路电源设计时必须遵循的10条核心准则,希望对小伙伴们有所帮助。1、高效能转换选用高效率的电源
在PCB设计里,可以说细节决定了其成败,从加工层次定义到图形层使用,每一步都需要严谨处理,以此避免后续生产中的诸多问题。因此本文将总结PCB设计时最长遇见的十大棘手问题,并列出其直接解决方法,希望对小伙伴们有所帮助。1、填充块用作焊盘问题:
一般来说,PCB板层数是以线路层数来计算的,由于芯板板材在PCB成本中占比非常高,行业通常将芯板的张数与层数关联,比如:四层板是一张芯板,六层板是两张芯板..N层板所用芯板数量为N/2-1,但有时候可能遇见:叠层架构增加1张没有线路层的芯板
随着集成电路工艺技术的高速发展,多芯片组件(MCM)技术在高性能电子系统中的应用日益广泛,MCM技术的特点是小型化、轻型化、高性能和高可靠性,是许多电子系统性能提升的关键技术之一,因此本文将直接列出MCM高速电路的布局布线方法,希望对小伙伴
在印刷电路板(PCB)设计中,特性阻抗Z0是极为关键的参数,直接影响信号传输的质量和效率。虽然很多工程师都知道布局布线、电流、电阻等都会影响特性阻抗。但PCB板材和制程同样也能影响特性阻抗。微带线结构的特性阻抗Z0计算公式:Z0 = 87/
小米汽车多地开始招聘
半导体行业圈 振兴国产半导体产业!在工信部申报图披露首款产品的部分信息后,小米汽车正在加速布局渠道招聘,备战上市。近日,记者查询某招聘软件发现,近两周来小米汽车密集发布了零售店长、零售主管、培训主管、销售运营、零售体验工程师等多个职位,职位工作地涉及苏州、广州、南京、深圳、青岛、武汉、成都等多个城
高频PCB设计概要之二
1、射频电路的布局和连接尽可能地短由于传输线拐角处的阻抗突变会造成信号反射,高频信号将作为电磁场能量辐射到空间中。结果,经“拐角”之后的信号电平值可能下降。因此,在设计高频电路时,必须精心设计RF布局以使得RF走线拐角角度尽可能的小。设计RF电路时,如果板上有足够的空间,则将RF相关元器件布置成尽可
下方电路多余铜皮修掉尽量单点接地,把gnd焊盘连接到一起只在芯片下方打孔器件布局太乱,相邻器件朝一个方向放置中心对齐反馈信号走线8-10mil就可以 电路主输出路径加大载流,这里铜皮加宽以上评审报告来源于凡亿教育90天高速PCB特训班作业评