快速理解高速layout設計 ? 在高速PCB電路的布線中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
和信號的完整性問題;而當系統時鐘達到120MHz時,除非使用高速電路設計知識,否則基于傳統方法設計的PCB將無法工作。因此,高速電路設計技術已經成為電子系統設計師必須采取的設計手段。只有通過使用高速
2014-11-19 11:10:50
15條高速PCB布線經驗分享
2021-01-29 06:10:51
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 編輯
高速PCB板信號接地設計中存在接地噪聲及電磁輻射等問題,提出了高速PCB接地模型,并從PCB設計中布線策略的分析和去耦電容的使用等幾個方面討論了解決高速PCB板的接地噪聲和電磁輻射問題的方法。
2012-03-31 14:31:52
PCB(印制電路板)布線在高速電路中具有關鍵作用,那么高速PCB的布線需要考慮哪些事項呢? 這個問題大家考慮過嗎?
2019-08-02 06:46:56
/25.html?elecfans_trackid=bbspost高速PCB設計 (一)、電子系統設計所面臨的挑戰 隨著系統設計復雜性和集成度的大規模提高,電子系統設計師們正在從事100MHZ以上的電路設計
2015-05-05 09:30:27
高速PCB設計之一 何為高速PCB設計電子產品的高速化、高密化,給PCB設計工程師帶來新的挑戰。PCB設計不再是產品硬件開發的附屬,而成為產品硬件開發中“前端IC,后端PCB,SE集成”3個環節中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB設計常見問題問: 高速系統的定義?/ 答: 高速數字信號由信號的邊沿速度決定,一般認為上升時間小于4 倍信號傳輸延遲時可視為高速信號。而平常講的高頻信號是針對信號頻率而言的。設計開發高速
2019-01-11 10:55:05
電路設計知識,否則基于傳統方法設計的PCB將無法工作。因此,高速電路設計技術已經成為電子系統設計師必須采取的設計手段。只有通過使用高速電路設計師的設計技術,才能實現設計過程的可控性。(二)、什么是高速電路
2018-08-24 17:07:55
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 編輯
高速PCB設計已成為數字系統設計中的主流技術,PCB的設計質量直接關系到系統性能的好壞乃至系統功能的實現。針對高速PCB
2012-03-31 14:29:39
`請問高速PCB設計規則有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速pcb技術高速pcb技術高速pcb技術
2013-04-28 19:36:09
在高速pcb設計中,經常聽到要求阻抗匹配。而設計中導致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又對應著怎么的解決方案?歡迎大家來討論
2014-10-24 13:50:36
的PCB布線技巧七、1、PCB的基本概念2、避免混合訊號系統的設計陷阱3、信號隔離技術4、高速數字系統的串音控制八、1、掌握IC封裝的特性以達到最佳EMI抑制性能2、實現PCB高效自動布線的設計技巧和要點3、布局布線技術的發展
2012-07-13 16:18:40
影響高速信號鏈設計性能的機制是什么?高速ADC設計中的PCB布局布線技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
的使用,高速DSP(數字信號處理) 系統設計會越來越多,處理高速DSP應用系統中的信號問題成為設計的重要問題,在這種設計中,其特點是系統數據速率、時鐘速率和電路密集度都在不斷增加,其PCB印制板的設計表現出
2012-10-23 21:57:52
第一章 高速設計與PCB 仿真流程
2008-08-05 14:27:09
AD2S1210在使用的過程中,角度數據讀取都沒有問題,也很穩定,但一直出現“正弦 /余弦輸入超過 DOS失配閾值”的錯誤,雖然不影響使用,但這個問題老是讓人感覺不舒服,不知道該如何解決?有沒有哪位知道,麻煩不吝賜教,謝謝!!板子是自己做的。
2023-12-12 06:23:21
AD2S1210在使用的過程中,角度數據讀取都沒有問題,也很穩定,但一直出現“正弦 /余弦輸入超過 DOS失配閾值”的錯誤,雖然不影響使用,但這個問題老是讓人感覺不舒服,不知道該如何解決?有沒有哪位知道,麻煩不吝賜教,謝謝!!板子是自己做的。
2019-01-21 13:27:22
本文探討PADS在PCB布局布線中如何解決高速問題。點擊下載
2019-04-29 17:24:10
來自信號源 (RFFE) 的所有可用功率都能傳輸到負載(天線),這可能會導致高達幾 dB 的信號損耗。損耗量取決于RFFE 和天線阻抗之間的失配大小。下圖顯示系統在不同 VSWR(電壓常駐波形無線電) 情況下
2023-05-05 09:43:21
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
2020-08-24 07:23:03
設計lna時想要查看差分輸出的增益失配和相位失配,這要怎么設置才能仿真出來?請給位大神指點。
2021-06-25 06:22:44
本文主要分析一下在高速PCB設計中,高速信號與高速PCB設計存在一些理解誤區。誤區一:GHz 速率以上的信號才算高速信號? 提到“高速信號”,就需要先明確什么是“高速”,MHz 速率級別的信號算高速
2022-04-28 16:21:41
道的光經過不連續的介質時都會有部分能量反射回來一樣,就是信號在傳輸線上的回波.此時信號功率沒有全部傳輸到負載處,有一部分被反射回來了.在高速的PCB中導線必須等效為傳輸線,按照傳輸線理論,如果源端與負載端
2018-11-22 16:03:30
高速PCB設計的基本內容是什么高速PCB的設計方法是什么
2021-04-27 06:33:07
問題:如何解決PCB技術在高速設計中的特性阻抗問題?
2019-09-06 09:48:13
解決高速PCB設計信號問題的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速數字PCB設計信號完整性解決方法
2021-03-29 08:12:25
如何解決低速串口與高速AVR之間的矛盾?
2021-09-24 06:29:53
的基本工作原理圖。 改善信號發生器或頻譜分析儀的失配損耗 如果負載和信號發生器之間的阻抗不匹配,就會產生失配誤差。在任何射頻和微波系統中,最大功率傳輸的條件是阻抗匹配。但實際上,無論是信號發生器還是
2017-11-07 16:43:03
作為一名合格的、優秀的PCB設計工程師,我們不僅要掌握高速PCB設計技能,還需要對其他相關知識有所了解,比如高速PCB材料的選擇。這是因為,PCB材料的選擇錯誤也會對高速數字電路的信號傳輸性能造成不良影響。
2021-03-09 06:14:27
。邊緣極值的速度可以產生振鈴,反射以及串擾。如果不加抑制的話,這些噪聲會嚴重損害系統的性能。 本文講述了使用pcb-板設計高速系統的一般原則,包括: 電源分配系統及其對boardinghouse產生
2018-12-11 19:48:52
交錯式ADC之間的帶寬失配應該是對于設計師而言最難解決的失配問題。 如圖所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數的分量:增益和時序失配。
2019-07-31 06:59:10
高速DSP系統PCB板的特點有哪些?設計高速DSP系統中的PCB板應注意哪些問題?
2021-04-21 07:21:09
什么是高速pcb設計高速線總體規則是什么?
2019-06-13 02:32:06
PCB布線PCB布局怎樣去設計高速PCB?
2021-04-25 08:46:51
高速PCB設計指南之(一~八 )目錄 2001/11/21 一、1、PCB布線2、PCB布局3、高速PCB設計
二、1、高密度(HD)電路設計2、抗干擾技術
2008-08-04 14:14:420 高速PCB板的電源布線設計:本文分析討論了高速PCB板上由于高頻信號干擾和走線寬度的減小而產生的電源噪聲和壓降,并提出了高速PCB的電源模型,采用電源總線網絡布線,選取合適
2009-03-24 14:08:400 高速PCB設計的疊層問題
2009-05-16 20:06:450 高速PCB設計中的串擾分析與控制:物理分析與驗證對于確保復雜、高速PCB板級和系統級設計的成功起到越來越關鍵的作用。本文將介紹在信號完整性分析中抑制和改善信號串擾的
2009-06-14 10:02:380 該文基于AWGN 信道研究了SNR 失配對T-TCM 系統性能的影響。蒙特卡洛仿真結果表明,SNR 欠估計偏差不大于4dB 時,T-TCM 系統性能基本不受影響,更大的SNR 估計偏差則會導致系統性能迅
2009-11-25 15:35:456 本文針對高速PCB板信號接地設計中存在接地噪聲及電磁輻射等問題,提出了高速PCB接地模型,并從PCB設計中布線策略的分析和去耦電容的使用等幾個方面討論了解決高速PCB板的接地噪聲
2009-12-08 14:53:2363 高速設計與PCB仿真流程:1.1 高速信號與高速設計.4 1.1.1 高速信號的確定5 1.1.2 邊緣速率引發高速問題5 1.1.3 傳輸線效應6 1.2 高速 PCB 仿真的重要
2010-04-05 06:33:1916 摘要:本文介紹了高速DSP系統PCB板的特點以及可靠性設計應注意的幾個問題,包括電源設計、軟硬件抗干擾設計、電磁兼容性設計、散熱設計以及高速電路重要信號線的布線方法,使各
2010-12-13 21:59:240 高速DSP系統PCB板的可靠性設計
引言
由于微電子技術的高速發展,由IC芯片構成的數字電子系統朝著規模大、體積小、速度快的方向飛速發展,而且發展速度越來
2007-08-15 17:12:061059 如何解決PCB組裝中焊接橋連缺陷
印刷線路板組裝包含的技術范圍很廣,從單面通孔插裝到復雜的雙面回焊組裝,以及需
2009-04-07 17:11:491445 高速PCB設計指南之五
第一篇 DSP系統的降噪技術
隨著高速DSP(數字信號處理器)和外
2009-11-11 15:05:39550 高速PCB抄板與PCB設計方案
目前高速PCB的設計在通信、計算機、圖形圖像處理等領域應用廣泛。而在這些領域工程師們用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47824 在高速設計中,如何解決信號的完整性問題?
信號完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號源的架構和輸出阻
2010-01-02 11:15:061097 如何減少高輸出功率LED勢阱/勢壘中的極化失配
據CompoundSemiconductor報道:美國倫斯勒理工學院(RPI)、韓國三星LED和浦項科技大學的科
2010-04-24 13:56:481080 高速PCB 設計已成為數字系統設計中的主流技術,PCB的設計質量直接關系到系統性能的好壞乃至系統功能的實現。針對高速PCB的設計要求,結合筆者設計經驗,按照PCB設計流程,對PCB設計
2011-08-30 15:44:230 理論研究和實踐都表明,對高速電子系統而言,成功的PCB設計是解決系統EMC問題的重要措施之一.為了滿足EMC標準的要求,高速PCB設計正面臨新的挑戰,在高速PCB設計中,設計者需要糾正或放棄
2011-11-23 10:25:410 這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
2015-12-11 15:30:311140 高速PCB布板原則,高速PCB布板原則。高速PCB布板原則。
2015-12-25 10:11:530 高速PCB設計指南............................
2016-05-09 15:22:310 基于詳細工程模型的光伏發電系統失配效應研究_鄒京希
2016-12-30 14:37:070 高速PCB設計電容的應用
2017-01-28 21:32:490 高速PCB設計之DSP系統的降噪技術
2017-08-28 08:53:389 隨著微電子技術的高速發展,新器件的應用導致現代 EDA 設計的電路布局密度大,而且信號的頻率也很高,隨著高速器件的使用,高速 DSP(數字信號處理)系統設計會越來越多,處理高速 DSP 應用系統
2017-11-07 11:00:430 交錯式ADC之間的帶寬失配應該是對于設計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數的分量:增益
2017-11-16 10:51:031 在數字通信系統中,隨著PCB布線密 度,布線層數和傳輸信號速率的不斷增加,信號完整性的問題變得越來越突出,已經成為高速PCB設計者巨大的挑戰。而在高速PCB設計中,過孔已經越來越普 遍使用,其本身
2017-11-18 10:04:070 交錯式ADC之間的帶寬失配應該是對于設計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數的分量:增益
2017-12-05 05:21:45244 高速訊號會導致PCB板上的長互連走線產生傳輸線效應,它使得PCB設計者必須考慮傳輸線的延遲和阻抗搭配問題,因為接收端和驅動端的阻抗不搭配都會在傳輸在線產生反射訊號,而嚴重影響到訊號的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:005034 本文主要分析一下在高速PCB設計中,高速信號與高速PCB設計存在一些理解誤區。 誤區一:GHz速率以上的信號才算高速信號? 提到高速信號,就需要先明確什么是高速,MHz速率級別的信號算高速、還是
2019-11-05 11:27:1710310 針對多輸入多輸出(MIMO)系統中由于信道失配而導致的容量損失和信源恢復性能下降的問題,研究了一種抗信道失配的盲分離方法。信道失配問題可以描述為由于信道失真或信道估計誤差而產生有界波動誤差的信道
2019-11-27 16:43:000 高速DSP系統PCB板設計首先需要考慮的是電源設計問題。在電源設計中,通常采用以下方法來解決信號完整性問題。
2020-01-03 15:13:351344 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2020-03-25 15:55:281400 交錯式ADC之間的帶寬失配應該是對于設計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數的分量:增益和時序失配。
2020-09-27 10:44:000 高速PCB設計中,信號之間由于電磁場的相互耦合而產生的不期望的噪聲電壓信號稱為信號串擾。串擾超出一定的值將可能引發電路誤動作從而導致系統無法正常工作,解決PCB串擾問題可以從以下幾個方面考慮。
2020-07-19 09:52:052119 交錯式ADC之間的帶寬失配應該是對于設計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數的分量:增益和時序失配。
2020-09-02 09:56:51751 隨著高速 PCB 設計的引入,電路建筑行業正在為設計師,工程師和 PCB 制造而改變。如果您需要有關 PCB 技術的復習知識,需要知道如何設計 PCB ,或者是電路初學者,我們的綜合指南將為您提
2020-10-23 19:42:123522 PCB起泡是波峰焊接中常見的一種缺陷,主要現象是PCB焊錫面出現斑點或鼓起,造成PCB分層;那么在波峰焊工藝中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又該如何解決PCB起泡的問題呢?
2021-04-06 10:10:411730 在高速PCB設計中,往往需要采用多層PCB,而過孔是多層PCB 設計中的一個重要因素。PCB中的過孔主要由孔、孔周圍的焊盤區、POWER 層隔離區三部分組成。接下來,我們來了解下高速PCB中過孔的問題及設計要求。
2022-11-10 09:08:264183 信號反射和衰減的程度取決于阻抗不連續的程度。 當失配阻抗幅度增加時,更大部分的信號會被反射,接收端觀察到的信號衰減或劣化也就更多。
2023-02-16 09:45:05671 使用失配損耗方程,了解失配損耗對射頻功率測量和級聯放大器增益的影響。
2023-02-19 10:06:28978 了解失配損耗對有損線路的影響、通過固定衰減器減少失配損耗的方法以及該誤差的統計模型。
2023-02-27 14:17:48723 如何解決高頻信號傳輸領域存在的阻抗失配現象? 在高頻信號傳輸領域中,阻抗失配現象是一個普遍存在的問題,它會導致信號的反射、衰減和失真,嚴重影響信號的傳輸質量和可靠性。因此,解決阻抗失配現象是高頻
2023-10-20 14:55:41473 或光纖連接在一起時,在連接部分因為電纜(或光纖)參數、幾何尺寸、連接方式和接觸質量等因素造成的信號功率損失。在實際應用中,經常會出現這種情況。為了解決失配損耗對有損線路的影響問題,我們需要進行以下措施: 一、
2023-10-30 10:56:46161 高速電路PCB板級設計技巧
2022-12-30 09:22:1939 如何解決汽車大功率集成磁元件的散熱難題?
2023-11-29 11:57:07212 在高速設計中,如何解決信號的完整性問題? 在高速設計中,信號完整性問題是一個至關重要的考慮因素。它涉及信號在整個設計系統中的傳輸、接收和響應過程中是否能夠維持其原始形態和性能指標。信號完整性問題可能
2023-11-24 14:32:28227 如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風險呢? 同軸阻抗失配是電子通信領域中一種常見的問題,當同軸電纜的輸出端口的阻抗與接收端口不匹配時,就會發生阻抗失配。這種失配會導致信號反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:27390 電鍍塞孔如何解決PCB的信號、機械和環境問題?
2024-02-27 14:15:4483
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