PCB設計過程中,如果能提前預知可能的風險,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。
2016-12-12 14:33:141685 相信諸位研發工程師對EMC這個詞并不陌生,但是怎么做到讓EMC風險最小,卻是十分頭疼的問題。對于了解EMC是什么,知道怎么處理EMC的工程師來說,PCB板的EMC風險評估并沒有想象中的那么困難。可以簡單的分為三大步來看。
2022-07-27 10:07:181491 1、項目需求工業現場需要實時檢測PCB板上元器件焊接針腳高度,并判斷針腳是否超高。檢測前會設定一個高度的最大值,檢測時當針腳高度大于這個值,檢測系統能夠自動報警提醒,為獲得物體的高度信息,并且能
2016-01-05 10:50:26
使用時,板子功能卻失效了。 經過華秋工程師團隊多項檢測分析研究,終于找到了問題所在——對未打件的多余PCB板,采用四線低阻測試,發現有部分導通孔阻值偏大,切片確認,發現孔銅偏薄(個別單點孔銅只有8μm
2022-07-06 16:01:13
PCB板上的字符很多,那么字符在后期起著那些非常重要的作用呢?一般常見的字符:“R”代表著電阻,"C”代表著電容,“RV”表示的是可調電阻,“L”表示的是電感,“Q”表示的是三極管,“D
2023-02-10 10:54:51
1、綠色的油墨是目前為止只用最廣泛,歷史事件最長的,而且在現在的市場上也是最便宜的,所以綠色被大量的廠家使用作為自己產品的主要顏色。 2、通常情況下,整個PCB板產品在制作過程中都是要經過制板
2018-09-20 10:59:14
匹配,導致設計好的PCB板無法生產成實物電路板。因此,設計工程師在設計過程中需清楚地了解生產的工藝制程能力。DFM可制造性分析軟件,軟件的檢測規則根據生產的工藝參數對設計的PCB板進行可制造性分析
2022-09-01 18:27:23
大測量集成電路引腳直流電壓時,應選用表頭內阻大于20KΩ/V的萬用表,否則對某些引腳電壓會有較大的測量誤差。6、檢測PCB板要注意功率集成電路的散熱功率集成電路應散熱良好,不允許不帶散熱器而處于大功率
2017-12-15 20:28:04
本文來介紹PCB板常用檢測方法1、PCB板人工目測使用放大鏡或校準的顯微鏡,利用操作人員視覺檢查來確定電路板合不合格,并確定什么時候需進行校正操作,它是最傳統的檢測方法。它的主 要優點是低的預先成本
2020-11-12 09:39:43
收處理時,不會釋放有毒氣體。 其他PCB顏色,像藍色和黑色分別摻了鈷和碳,因為有微弱導電性,會有短路風險。 較深太深了,往往會增加主板的檢驗和維修難度。以黑色板為例,黑色板在生產中最容易因工藝和原料
2021-03-22 17:56:08
波浪的現象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊錫條。
案例描述:
PCB板內的DIP插件,波峰焊后,虛焊,孔內爬錫高度不足,無法滿足IPC的二級標準。
IPC二級標準
IPC-A-610里面規定,支撐孔
2023-09-13 08:52:45
、檢測PCB板測試儀表內阻要大測量集成電路引腳直流電壓時,應選用表頭內阻大于20KΩ/V的萬用表,否則對某些引腳電壓會有較大的測量誤差。6、檢測PCB板要注意功率集成電路的散熱功率集成電路應散熱良好
2021-03-31 06:30:00
PCB線路板上面的線路離這么近不會有什么電磁干擾嗎?線路密集處的線路這么稠密,當它們通電后不會造成相互干擾嗎?
2023-04-11 17:25:28
清楚地了解生產的工藝制程能力。DFM可制造性分析軟件,軟件的檢測規則根據生產的工藝參數對設計的PCB板進行可制造性分析。幫助設計工程師在生產前檢查出可制造性問題,因此DFM為設計與制造的橋梁。DFM檢查項
2022-09-01 18:25:49
六層PCB的結構相對四層板更加復雜,這次的案例檢測中發現了與以往不同的問題項。足以說明,對六層板的檢測需要更精準更復雜的檢測機制。六層板的問題究竟出現在哪?讓華秋DFM帶你一起看案例。PCB設計分析軟件(華秋DFM)官方下載地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
本帖最后由 1403545393 于 2021-5-18 17:34 編輯
四層板不同于普通PCB板,更多的層面結構的影響,容易出現的設計問題也越多今天就來帶大家看看,面對四層板時華秋DFM
2021-05-18 17:30:31
`1、PCB板子設計不存在生產之后不能用的風險(燒板、開路、短路)2、PCB布局滿足裝配的要求,不出現器件干涉、不出現接插件反接的情況3、PCB布局滿足模塊化布局要求,區分模擬數字區域 電容類
2019-11-07 19:17:26
`pcb線路板檢測顯微鏡上海也鴻光學實驗設備有限公司021-60513687`
2011-02-17 11:15:04
抽樣信號的傅里葉變換.ppt
2017-10-03 23:15:08
抽樣信號的傅里葉變換.zip
2017-10-04 11:49:07
抽樣定理.ppt[hide][/hide]
2017-10-03 23:16:25
抽樣定理。。[hide][/hide]
2017-10-04 11:50:31
抽樣定理仿真實驗程序
2016-04-27 11:26:58
抽樣定理和脈沖調幅(PAM)實驗一、實驗目的 &
2009-10-11 08:57:18
對某些引腳電壓會有較大的測量誤差。 6、檢測PCB板要注意功率集成電路的散熱 功率集成電路應散熱良好,不允許不帶散熱器而處于大功率的狀態下工作。 7、檢測PCB板引線要合理 如需要加接外圍元件代替
2020-12-09 14:20:41
依據datasheet 的說明,該芯片最大支持26.67Mhz 的時鐘 ,但是我們項目中,配置成了40MHZ,未發生異常,請問會有什么風險點嘛?
2024-01-22 07:50:53
各位老師請教一下,IC晶元通過金線與其它原件邦定封裝在一起,不是常規的封裝,只是在表面用透明的樹脂覆蓋一層,這樣使用起來會有怎么樣的風險?
2017-08-09 09:06:55
用MATLAB怎樣實現抽樣判決器?各路友人幫幫忙,急等著用。先謝謝了!
2015-05-14 21:04:09
給大家提供兩個gb2828抽樣標準下載地址,絕對免費...gb2828-2003抽樣標準下載 gb2828-2003.pdf標準下載
2008-09-04 15:17:20
`1、PCB板子設計不存在生產之后不能用的風險(燒板、開路、短路)2、PCB布局滿足裝配的要求,不出現器件干涉、不出現接插件反接的情況3、PCB布局滿足模塊化布局要求,區分模擬數字區域 電容類
2019-11-20 08:57:03
團隊多項檢測分析研究,終于找到了問題所在——對未打件的多余PCB板,采用四線低阻測試,發現有部分導通孔阻值偏大,切片確認,發現孔銅偏薄(個別單點孔銅只有8μm)。孔銅厚度8μm孔銅是什么?簡單來說,孔
2022-07-06 16:13:25
畫PCB板框時下面這條線總是綠色的,放大后會有叉叉。請問哪位大俠遇見過?
2019-09-30 01:46:08
。華秋PCB的孔銅那么問題來了:孔銅厚度如此重要,您打的板子,孔銅都達標了嗎?為避免廣大客戶再遇到孔銅偏薄的問題,提前規避PCB可靠性風險,確保產品質量,華秋決定幫助客戶免費檢測PCB孔銅厚度!華秋免費
2022-07-01 14:31:27
。華秋PCB的孔銅那么問題來了:孔銅厚度如此重要,您打的板子,孔銅都達標了嗎?為避免廣大客戶再遇到孔銅偏薄的問題,提前規避PCB可靠性風險,確保產品質量,華秋決定幫助客戶免費檢測PCB孔銅厚度!華秋免費
2022-07-01 14:29:10
【急】咨詢一下PCB工藝的問題:有一個BGA封裝,助焊層不小心設置成與阻焊層一樣大小,均比焊盤層大,已經完成PCB裝配應用了,會對后面整個設備有什么影響風險嗎?因為已經進入投產使用階段了,板會爆嗎?
2020-04-03 11:39:12
。華秋PCB的孔銅那么問題來了:孔銅厚度如此重要,您打的板子,孔銅都達標了嗎?為避免廣大客戶再遇到孔銅偏薄的問題,提前規避PCB可靠性風險,確保產品質量,華秋決定幫助客戶免費檢測PCB孔銅厚度!華秋免費
2022-06-30 10:53:13
基于labview的機械視覺pcb板檢測,實現焊接點有無焊錫的檢測,及尺寸檢測
2019-11-21 21:05:47
在進行多通道數據采集的時候,需要設置不同通道不同采樣率,所以采用最小公倍數的方式,那么對采集到的數據就需要進行抽樣,采樣率很大的時候,抽樣會很慢,請問大家怎么解決這個問題?
2015-04-20 15:44:05
之前我們聊過關于PCB設計需要學習哪些技能,這次我們擴展下PCB板相關知識,PCB板是最基礎性部件,這次主題是如何檢測PCB板,帶著心中的疑問和小編一起學習下。1.電壓測量或用示波器探頭測試波形
2020-10-30 07:00:33
設計PCB的過程中,我們要克服很多問題。比如:元器件的選擇,節約成本,元器件間的兼容問題,以及本文所闡述的如何規避PCB設計風險等其他問題,該怎么有效的設置呢?所以了解這些問題,更能高效的完成一款
2020-10-21 15:15:38
在給PCB板上元器件的時候,會遇到檢測不出問題,但是電路板又無法正常工作的情況。很多新手碰到這種問題就沒轍了,只能重新做一塊板子,或買一塊。其實遇到這種情況,很多時候是元器件在安裝過程中,因各個元器件
2018-09-20 10:31:44
怎樣檢測傳送帶上是否有PCB?檢測電容的放置方向是否正確?
2021-04-21 06:56:58
本文在討論基本的帶通抽樣定理基礎上,分析欠抽樣率對帶通信號采樣的頻譜搬移特點,同時結合對普通的AM調幅接收機中頻信號的采樣、濾波與處理,以獲得基帶的語音信號。
2021-04-07 07:06:21
matlab的代碼應該怎么寫? 怎樣確定混疊和不混疊的抽樣頻率臨界值剛開始學習matlab 謝謝各位了
2012-09-08 19:21:19
`自己學習畫了電路圖和pcb板,在pcb板上布局和布線遇到了很大的麻煩,希望哪位達人能夠幫幫我布局或者布線什么的,感激不盡,會有很高的報酬,希望哪位幫我下,有點急,謝謝啦,我用的軟件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
求助STM32的GPIO做電容觸摸按鍵檢測的一些問題:我的應用需要在顯示面板外接觸摸按鍵板,顯示板主控MCU是STM32F429,顯示板與按鍵板之間用20-30CM的軟排線連接起來的,。目前(彈簧
2019-02-17 16:22:33
為什么我演示抽樣定理時,抽樣后的信號幅度與原信號幅度不同?大神能否解答下,謝謝
2016-04-14 14:35:42
什么是卷積? 卷積有什么用? 什么是傅利葉變換? 什么是拉普拉斯變換?到底什么是頻率?什么是系統?抽樣定理是干什么的?傅立葉變換的復數 小波
2020-12-21 06:11:38
生成的gerber文件中會有PCB板的尺寸文件嗎?之前畫了一個PCB,金手指的焊盤尺寸為0.4mm,公差是±0.025,供應商反饋說給他們的gerber文件中沒有標明這個尺寸的公差
2019-08-14 03:59:06
`請問為什么PCB上會有這些馬賽克的東西,只有VDD網絡會有`
2018-06-18 14:22:40
在實際中,平頂抽樣的 PAM信號常常采用保持電路來實現,得到的脈沖為矩形脈沖。同時我也進一步了解到: 由于在離散點取值, 直流分量被濾除,所以已抽樣信號中不含直流分量;系統失真可能是采樣頻率選取不當
2023-09-19 07:49:15
’,在負荷條件下(振動等)也會有發生故障的風險,從而可能在實際使用中發生故障。3、超越IPC規范的清潔度要求好處提高PCB清潔度就能提高可靠性。不這樣做的風險線路板上的殘渣、焊料積聚會給防焊層帶來風險
2019-05-12 08:30:00
PCB設計過程中,如果能提前預知可能的風險,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。提高一板成功率關鍵就在于信號完整性設計。目前的電子系
2014-12-22 11:22:13
`PCB設計風險在PCB設計過程中如果能提前預知,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。提高一板成功率關鍵就在于信號完整性設計。目前
2017-02-28 16:13:27
PCB設計過程中,如果能提前預知可能的風險,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。 提高一板成功率關鍵就在于信號完整性設計。目前
2017-01-11 10:14:04
好處:完美的電路可確保可靠性和安全性,無維修,無風險不這樣做的風險如果修復不當,就會造成電路板斷路。即便修復‘得當’,在負荷條件下(振動等)也會有發生故障的風險,從而可能在實際使用中發生故障。3、超越IPC
2016-02-20 14:25:46
計數抽樣檢驗程序第1部分:按接收質量限(AQL)檢索的Sampling procedures for inspection by attributes—國家質量監督檢驗檢疫總局逐批檢驗抽樣計劃Part 1: Sampling schemes indexed by
2008-08-29 11:48:492844 采用多抽樣率方法設計頻率抽樣FIR數字濾波器,可以獲得性能優異的濾波器,以消除心電信號ECG中的基線漂移和工頻干擾,對目前類似濾波器存在的截止頻率不易控制、通帶和阻
2008-11-17 23:51:2148 計數抽樣檢驗程序 第1部分 按接收質量限(AQL)檢索的逐批檢驗抽樣計劃 GB/T 2828.1-2003
2008-12-25 11:19:4861 抽樣z變換頻率抽樣理論:我們將先闡明:(1)z變換與DFT的關系(抽樣z變換),在此基礎上引出抽樣z變換的概念,并進一步深入討論頻域抽樣不失真條件。(2)頻域抽樣理
2009-07-25 11:39:2936 GB/T 2828.1-2003中的抽樣檢驗用表中的抽樣檢驗用表:正常檢驗一次抽樣方案
2009-08-17 08:34:3751 一、信號抽樣 信號抽樣也稱為取樣或采樣,是利用抽樣脈沖序列 p (t) 從連續信號 f (t) 中抽取一系列的離散樣值,通過抽樣過程得到的離散樣值信號稱為抽樣信號,用 fs (t)
2009-09-16 08:47:090
2 維核鑒別分析(2DKDA)存在離散度量矩陣過大而無法計算的問題。該文通過將圖像抽樣重組與2DKDA的結合,提出了3 種基于圖像抽樣重組的2DKDA(SR2DKDA),它們不僅克服了2DKDA 在計算
2010-02-10 11:50:2121 不論是PCB噴碼機、FPC噴碼機、電路板噴碼機,我們都曾經聽過很多,特別是電路板行業內的廠家、制造商企業,很多都開端應用油墨打碼或激光打標來替代人工,儉省人力本錢和進步效率,今天潛利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
不論是PCB噴碼機、FPC噴碼機、電路板噴碼機,我們都曾經聽過很多,特別是電路板行業內的廠家、制造商企業,很多都開端應用油墨打碼或激光打標來替代人工,儉省人力本錢和進步效率,今天潛利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
從抽樣信號恢復連續時間信號
主要內容
從沖激抽樣信號恢復連續時間信號的時域分析零階抽樣保持(了解)一階抽樣保持(自己看)
2010-05-27 15:41:4825 PCB線路板溯源鐳雕機,電路板追溯碼機,簡易溯源碼鐳雕機,激光打碼機,涂層打碼機,溯源標識機,PCB溯源碼制作流程,激光打碼機怎樣調試性能特征 維品科技適用于
2023-09-18 21:16:16
PCB檢測標準
2010-06-12 08:45:3172 PCB激光打標機是一種激光設備,用于在PCB板上打印字符、條形碼、二維碼等信息,主要應用于PCB電路板材料的打標、刻字。 PCB激光打標機采用高能量密度的激光對PCB板進行局部
2023-09-19 17:58:19
實驗一 抽樣定理與脈沖調幅(PAM)實驗
一、實驗目的:1、 驗證抽樣定理;2、 觀察了解PAM信號形成過程、平頂展
2008-10-21 13:21:209657 實驗 時分復用通話與抽樣定理 一、實驗目的
掌握抽樣定理,了解時分復用數字電話原理。
2009-04-01 14:55:013176 實驗 信號的抽樣與恢復(PAM)
一、 實驗目的
1、驗證抽樣定理。
2、觀察了
2009-05-10 00:29:0219795 為了有效增強圖像的細節信息,研究了基于無抽樣Contourlet變換的圖象增強方法。首先將待增強圖像進行無抽樣Contourlet變換,然后使用映射函數對無抽樣Contourlet系數進行增強處理,最后
2012-10-26 15:12:590 MATLAB應用范圍廣,包括信號和圖像處理,通訊、控制系統設計、測試和測量等眾多應用領域,是眾多領域不可獲缺的工具。本文基于MATLAB,對指數、序列信號進行不同頻率的時域,頻域抽樣。根據不同抽樣頻率下還原的 信號與原信號均方差時域逼近程度的差別來驗證時域和頻域抽樣定理 。
2017-08-31 08:41:047 抽樣信號的傅里葉變換
2017-12-06 14:36:010 抽樣定理
2017-12-06 14:23:120 針對社交網絡中隨機抽樣算法抽樣結果不能很好地代表原始網絡的問題,設計了一種基于Dijkstra最短路徑的抽樣算法。首先,利用Dijkstra算法多次抽取社交網絡中節點之間的最短路徑;然后,對抽取
2017-12-17 11:40:011 PCB板的檢測是時候要注意一些細節方面,以便更準備的保證產品質量,在檢測PCB板的時候,我們應注意下面的9個小常識。
2017-12-22 11:39:289486 .基于此,提出一種基于密度偏倚抽樣的局部距離異常檢測算法,首先利用基于密度偏倚的概率抽樣方法對所需檢測的數據集合進行概率抽樣,之后對抽樣數據利用基于局部距離的局部異常檢測方法,對抽樣集合進行局部異常系數計算
2017-12-25 14:11:290 主要內容:
1.抽樣
2.理想抽樣
3.矩形脈沖抽樣
2018-03-05 11:23:271 第一個問題:DFT,就是頻域抽樣。那么這個抽樣的條件是什么呢?也就是第二個問題“頻域抽樣定理”。抽樣后,連續函數如何重建呢?也就是第三個問題“頻域的插值恢復”。
2019-04-02 13:53:4710133 使用 FMEA 風險評估來明智地選擇我們在 PCB 設計中使用的電子組件。這是印刷電路板設計中的重要一步,并將對其使用壽命產生長期影響。讓我進一步解釋。 什么是 PCB 組件的 FMEA 風險評估
2020-09-16 20:43:492307 PCB設計過程中,如果能提前預知可能的風險,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。
2020-09-23 10:24:091309 PCB 板有單面、雙面和多層的,其中多層板的層數不限,目前已經有超過 100 層的 PCB,而常見的多層 PCB 是四層和六層板。那為何大家會有“PCB 多層板為什么都是偶數層?”這種疑問
2020-10-30 16:02:48559 大家好,今天來和大家聊聊抽樣的幾種常用方法,以及在Python中是如何實現的。 抽樣是統計學、機器學習中非常重要,也是經常用到的方法,因為大多時候使用全量數據是不現實的,或者根本無法取到。所以
2021-08-10 15:16:562193 今天來和大家聊聊抽樣的幾種常用方法,以及在Python中是如何實現的。
2022-08-05 10:59:05867 PCB焊接虛焊檢測方法
2023-10-18 17:15:001712
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