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在PCB设计中,经常会看到一些高速高密度板选择蛇形线,好像戴上了蛇形线板子会看起来更高级,网上关于蛇形线的文章也有很多,其中可能会误导电子小白布线时选用蛇形线,但其实蛇形线并非你想象的那么美好。1、蛇形线背后的影响①增加信号辐射与串扰蛇形线

分享那些不为人知的PCB蛇形线背后秘密

在数字系统中,PCB 的电源分配网络 (power delivery network,即 PDN) 需要在较宽的频率范围内具有较低的阻抗值,以确保在数字器件运行时,电压波动能保持在较低水平。决定 PDN 阻抗的因素有很多,不单单是数字处理器中用于稳定功率输出的电容器。在工作频率达到 GHz 级别的先

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技术资讯 I PDN 元件对阻抗的影响

随着电子产品向小型化、高速化趋势的加速发展,PCB设计中的串扰问题日益凸显,成为影响产品性能与可靠性的关键因素。串扰,即信号间的相互干扰,主要由电磁场耦合引起,对信号完整性构成严重威胁。工程师在应对这一问题时,需采取一系列具体而有效的措施,

工程师如何应对PCB串扰问题?

在电子工程中,晶振(晶体振荡器)作为提供稳定、精确频率信号的精密元件,其性能往往受到负载电容的影响。而负载电容是晶振正常振荡所必需的外部电容,工程师必须掌握负载电容的计算方式,确保晶振工作在最佳状态。晶振的负载电容CL通过以下公式计算可得:

晶振的负载电容如何计算?

在PCB设计中,电阻与二极管是极为常见的基础元件,不过它们的放置方式很容易影响电路的布局效率、散热性能及最终产品的可靠性,根据电路复杂度和板面空间的不同,其放置方式可分为平放和竖放两种,那么如何选择?1、平放策略该策略适合电路元件数量相对较

PCB设计:电阻和二极管如何摆放?

人工智能政策是指政府、国际组织、企业和其他利益相关方为管理、规范和引导人工智能(AI)技术的开发、应用及其社会影响所制定的法律法规、标准、道德指南和战略框架。人工智能政策涵盖广泛的议题,如技术标准、数据隐私、伦理道德、监管框架、行业规范、就

盘点国内外的国家级人工智能政策

在PCB设计中,电位器和IC座虽然使用频率不算太高,但它们的摆放位置却很重要,对电路性能、可维护性及用户体验有一定的影响,那么如何摆放?1、电位器电压调节方向:在稳压器中,电位器应设计为顺时针旋转时输出电压升高,逆时针旋转时输出电压降低,以

PCB设计:电位器和IC座如何摆放?

BGA(Ball Grid Array)封装芯片的特点之一是拥有高密度引脚布局,这种特点在维修及更换过程中影响很大,特别是植锡环节,那么有没有一些方法可以提高植锡概率?1、准备工作涂抹适量助焊膏于IC表面。使用电烙铁清除残留焊锡,避免使用吸

BGA封装芯片如何高效植锡?

在高性能电子设备中,散热、噪声等问题往往是电子工程师最为头痛的首要问题,若是处理不当,很容易影响系统稳定性和可靠性,缩短其使用寿命,尤其是采用PCBN(聚晶立方氮化硼)基板或类似高性能材料制成的印制板(PCB),那么如何针对PCBN做好散热

​ 要想散热优秀,请记住大佬分享的这些秘籍!

如下图为典型的DCDC电路:芯片是台湾省立琦科技的。上图为DCDC典型应用电路,CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。一、理论分析没有前馈电容如果没有前馈电容,内部补偿DC-DC转

前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?