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深入淺出講解PCB設計中的電源壓降
- 在PCB設計中,電源是不可忽略的一個話題,尤其是現(xiàn)在很多產(chǎn)品的電源電壓越來越低,電流越來越大,動輒幾百安培,所以現(xiàn)在大家對電源完整性也就越來越關(guān)注,這篇重點講下電源壓降的一些問題?! ±碚撋蟻碇v,計算壓降,應用到的應該是初中的物理知識,電源壓降<v*tolerance=i*r(直流電阻),可以說是非常簡單了。減小壓降方法也是眾所周知,只要減小電源路徑及回流路徑上的直流阻抗就好。所以在pcb設計的時候,layout工程師肯定經(jīng)常聽到下面的要求:< p=""> “X
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IPC PCB技術(shù)趨勢報告詳述PCB制造商的應對策略
- IPC—國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會?新發(fā)布《2018年P(guān)CB技術(shù)趨勢調(diào)研報告》。報告中詳述了PCB制造商如何應對當前技術(shù)需要來滿足截止到2023年的技術(shù)變革。 此報告來自全球74家公司提交的PCB技術(shù)以及截止到2018年OEM公司對PCB需求的數(shù)據(jù),OEM公司對新興技術(shù)的應用,還有對未來五年的行業(yè)預測,全文213頁?! EM公司對新興技術(shù)的應用數(shù)據(jù)顯示超過一半的公司正在采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),四分之三的公司產(chǎn)品生產(chǎn)中依賴傳感器。到2023年,預計一半以上的OEM公司將采用人工智能、三分之一以上的公司產(chǎn)品將通過神
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IPC 邀請業(yè)界參與2020年IPC APEX展會投稿
- 2019年2月19日,美國伊利諾伊州班諾克本—IPC—國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會?邀請電子行業(yè)的工程師、研發(fā)人員、學者、技術(shù)專家和行業(yè)領(lǐng)袖參加2020年IPC APEX展會的技術(shù)會議和專業(yè)開發(fā)課程投稿。2020年IPC APEX將在圣地亞哥會展中心舉辦,專業(yè)開發(fā)課程將于2月2、3和6日舉辦,技術(shù)會議將于2月4-6日舉辦。 ????? ??作為電子行業(yè)最具影響力的展覽會議,IPC APEX展會是業(yè)界專家和企業(yè)向全球電子行業(yè)各領(lǐng)域的工程師和管理人
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運放電路PCB有哪些設計技巧
- 印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個題目已有人撰寫了大量的文獻?! ”疚闹饕獜膶嵺`的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經(jīng)有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復習資料。由于版面有限,本文不可能詳細地論述所有的問題,但是我們將討論對提高電路性能、縮短設計時間、節(jié)省修改時間具有最大成效的關(guān)鍵部分。 雖然這里主要針
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PCB抑制干擾設計,這47個原則你不得不知!
- 差模電流和共模電流 輻射產(chǎn)生 電流導致輻射,而非電壓,靜態(tài)電荷產(chǎn)生靜電場,恒定電流產(chǎn)生磁場,時變電流既產(chǎn)生電場又產(chǎn)生磁場。任何電路中存在共模電流和差模電流,差模信號攜帶數(shù)據(jù)或有用信號,共模信號是差模模式的負面效果。 差模電流 大小相等,方向(相位)相反。由于走線的分布電容、電感、信號走線阻抗不連續(xù),以及信號回流路徑流過了意料之外的通路等,差模電流會轉(zhuǎn)換成共模電流 ?! 」材k娏鳌 〈笮〔灰欢ㄏ嗟龋较?相位)相同。設備對外的干擾多以共模為主,差模干擾也存在,但共模干擾強度常常比差模強度大幾個數(shù)
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IPC選出董事會新成員
- 2019年2月1日,美國伊利諾伊州班諾克本—IPC董事會提名和治理委員會在2019年1月29日圣地亞哥會展中心IPC APEX展會上年度會議上,提名的五位候選人經(jīng)投票選舉當選為IPC董事會成員,任期四年。 新當選的董事會成員有: Peter Cleveland,Intel公司法律政策副總裁&全球公共政策總監(jiān),曾擔任過兩屆董事;&n
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Strategy Analytics:2018年全球智能手機出貨量首次出現(xiàn)全年下滑
- Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報告指出,2018年Q4全球智能手機出貨量年同比下降6%,為3.76億部。2018年全年智能手機出貨量下滑5%,智能手機行業(yè)首次出現(xiàn)全年下滑。在2018年的最后一個季度,三星以18%的全球智能手機市場份額保持第一,蘋果iPhone排名第二,而華為排在第三位。Strategy Analytics總監(jiān)隋倩表示,“2018年Q4, 全球智能手機出貨量年同比下降6%,從2017年Q4的4.007億臺下降至2018年Q4的3.76億臺。由于更長的換機周期、缺乏令人驚
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GSMA宣布2019亞洲移動大獎正式接受報名
- 2019年1月29日,香港——GSMA今日宣布,2019亞洲移動大獎 (AMO大獎) 正式開放報名,并將于MWC19上海公布獲獎結(jié)果。本屆AMO大獎將由來自不同領(lǐng)域的頂級專家組成評審團進行評選,旨在表彰亞洲移動產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先創(chuàng)新和成就。2019 AMO大獎設立六大類別,包含10大獎項,獲獎結(jié)果將在于6月26至28日在上海新國際博覽中心 (SNIEC) 舉行的MWC19上海期間揭曉。所有參賽作品須在2019年4月10日 (周三) 前提交。 GSMA首席執(zhí)行官洪曜莊 (John Hoffman) 表示:“亞洲是全
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2019年IPC手工焊接&返工返修競賽已啟動報名
- 2019年1月28日,中國上?!秘撌⒚腎PC手工焊接&返工返修競賽已連續(xù)成功舉辦九屆,憑借國際標準、公益性運作方式、公平&公正的比賽原則搭建的國際性平臺,已幫助很多優(yōu)秀的公司和選手走出國門,走向世界,為參賽公司的發(fā)展前景和選手的職業(yè)生涯開創(chuàng)了更廣闊的發(fā)展空間。因此,IPC手工焊接&返工返修競賽亦愈發(fā)受到業(yè)界的歡迎,2019年首場華東賽區(qū)的比賽現(xiàn)已啟動報名。 2019年IPC中國手工焊接&a
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高速運算放大器PCB電路設計技巧
- 印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個題目已有人撰寫了大量的文獻。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經(jīng)有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復習資料。由于版面有限,本文不可能詳細地論述所有的問題,但是我們將討論對提高電路性能、縮短設計時間、節(jié)省修改時間具有最大成效的關(guān)鍵部分?! ‰m然這里主要針對與
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40位首席執(zhí)行官對在達沃斯發(fā)表的《數(shù)字宣言》表示支持
- 宣言》讓首席執(zhí)行官們團結(jié)一心,共同致力于在數(shù)字時代發(fā)揮負責任的領(lǐng)導作用 2019年1月24日,瑞士達沃斯 —— GSMA今日在達沃斯世界經(jīng)濟論壇 (World Economic Forum) 上發(fā)表了《數(shù)字宣言》 (Digital Declaration) 。該宣言闡述了作為數(shù)字時代道德行為指南的主要原則,旨在幫助企業(yè)向數(shù)字公民、行業(yè)和政府提供最重要的信息。已對宣言做出承諾的40位商業(yè)領(lǐng)袖來自多個不同的行業(yè)領(lǐng)域,包括來自以下組織機構(gòu)的代
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電源PCB設計時應注意的間距、元件位置、環(huán)路面積等問題
- 各位電子工程師想必都知道,設計時,PCB設計占據(jù)很重要的地位。以電源為例,PCB設計會直接影響電源的EMC性能、輸出噪聲、抗干擾能力,甚至是基本功能。電源部分的PCB布線與其他硬件稍有不同,該如何設計?本文為你揭秘?! ¢g距 對于高電壓產(chǎn)品必須要考慮到線間距。能滿足相應安規(guī)要求的間距當然最好,但很多時候?qū)τ诓恍枰J證,或沒法滿足認證的產(chǎn)品,間距就由經(jīng)驗決定了?! 《鄬挼拈g距合適?必須考慮生產(chǎn)能否保證板面清潔、環(huán)境濕度、其他污染等情況如何?! τ谑须娸斎?,即使能保證板面清潔、密封,MOS管漏源極間接
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模擬信號/數(shù)字信號混合時的PCB設計應注意的布局布線問題
- 模擬電路的工作依賴連續(xù)變化的電流和電壓。數(shù)字電路的工作依賴在接收端根據(jù)預先定義的電壓電平或門限對高電平或低電平的檢測,它相當于判斷邏輯狀的“真”或“假”。在數(shù)字電路的高電平和低電平之間,存在“灰色”區(qū)域,在此區(qū)域數(shù)字電路有時表現(xiàn)出模擬效應,例如當從低電平向高電平(狀態(tài))跳變時,如果數(shù)字信號跳變的速度足夠快,則將產(chǎn)生過沖和回鈴反射現(xiàn)象?! τ诂F(xiàn)代板極設計來說,混合信號PCB的概念比較模糊,這是因為即使在純粹的“數(shù)字”器件中,仍然存在模擬電路和模擬效應。因此,在設計初期,為了可靠實現(xiàn)嚴格的時序分配,必須
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