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由于pcb图是混乱的,以下方法和技术可以用来提高地图识别的速度。(1)根据一些部件的外部特征,这些部件很容易找到,例如集成电路、功率放大器管、开关、变压器等。(2)对于集成电路,可以根据集成电路的类型找到特定的集成电路。虽然没有元件分布和排列的规则,但同一单元电路中的元件相对集中。 (3)一些单元电路具有一些特征,根据这些特征可以容易地找到它们。例如,整流电路中有更多的二极管,功率放大器管有散热片。滤波电容器具有最大的容量和体积。(4)在寻找接地线时,电路板上的大面积铜箔电路就是接地线,一块电
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%~50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 载流能力 做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力。 其中包含2个方面: 电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35um),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。对于1OZ铜厚,在常规
相信很多人都会电路的设计,对于初入茅庐的初级电子工程师,在从事电子工作中需要抓住重点,学会设计原则等,有助于工作中提高效率。下面我们从设计原则、方法、步骤三方面深入学习电子电路的设计技巧。 电子电路设计原则 1 整体性原则在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的关系,通过对部件的分析,从而判断其整体性质。 2 功能性原则虽然电子电路的设计是十分复杂的,
FPGA设计有别于DSP和ARM系统,相比之下较为灵活和自由。主要是设计构思好专用管脚的电路,通用I/O的连接可以自身定义。因而,FPGA电路设计中会有一些独特的方法能够参照。 1.FPGA管脚兼容性设计 FPGA芯片在选择时要尽可能挑选兼容性好的封裝。那么,在硬件电路设计时,还要考虑到怎样兼容多种多芯片的难题。比如,EP2C8Q208C8和EP2C5Q208 这两个规格型号的FPGA。其芯片仅有十几个I/O管脚定义是不一样的。在EP2C5Q208 芯片上,这几个I/O是通用I/O管脚,而在E
器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。 01 电感的基本原理 电感,和电容、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电感的功能就是以磁场能的形式储存电能量。 以圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理 如上图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流: 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。 一、元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;3.
器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。 01电感的基本原理电感,和电容、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电感的功能就是以磁场能的形式储存电能量。以圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理 如上图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流: 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的
1.概念: DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路