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高速信號(hào)

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高速信號(hào)技術(shù)

詳解PCB走線與信號(hào)完整性問(wèn)題

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現(xiàn)在但凡打開(kāi)SoC原廠的PCB Layout Guide,都會(huì)提及到高速信號(hào)的走線的拐角角度問(wèn)題,都會(huì)說(shuō)高速信號(hào)不要以直角走線,要以45度角走線,并且會(huì)...

2023-04-03 標(biāo)簽:pcb晶體管信號(hào)完整性 2441 0

在傳輸過(guò)程的信號(hào)要如何描述?

相較于低速設(shè)計(jì),高速設(shè)計(jì)中的信號(hào)由于頻率高,信號(hào)的邊沿上升時(shí)間快,信號(hào)傳輸過(guò)程PCB各類(lèi)組件的寄生參數(shù)影響增加,在接收端接收到的信號(hào)幅度會(huì)出現(xiàn)衰減,相位...

2023-03-08 標(biāo)簽:電磁波電磁場(chǎng)信號(hào)傳輸 1810 0

高速信號(hào)的判斷標(biāo)準(zhǔn)

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對(duì)低速信號(hào)而言,由于傳輸路徑上各點(diǎn)電平近似相同,采用集總式思維來(lái)看待傳輸路徑,即傳輸路徑上各點(diǎn)的狀態(tài)相同,在分析時(shí),可被集中成一點(diǎn); 對(duì)高速信號(hào)而言,傳...

2023-03-08 標(biāo)簽:電平信號(hào)高速信號(hào) 3252 0

PCB布線要點(diǎn)整理

根據(jù) 50 歐姆阻抗線寬進(jìn)行布線,盡量從焊盤(pán)中心出線,線成直線,盡量走在表層。在需要拐彎的地方做成45 度角或圓弧走線,推薦在電容或電阻兩邊進(jìn)行拐彎。

2023-02-25 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)PCB布線放大管 1714 0

全差分放大器的評(píng)估

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全差分放大器在高速信號(hào)處理中使用很廣,本篇將介紹全差分放大器與通用放大器的區(qū)別,以及通過(guò)LTspice仿真全差分放大器工作方式,重點(diǎn)討論全差分放大器電路...

2023-02-22 標(biāo)簽:高速信號(hào)全差分放大器LTspice 2084 0

無(wú)源探頭和有源探頭哪個(gè)更適合高速信號(hào)?

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在實(shí)際測(cè)量中,無(wú)源探頭和有源探頭哪個(gè)更適合高速信號(hào)呢?今天我們就用一則實(shí)例來(lái)為大家講解一下。 我們先來(lái)觀察一下用600MHz無(wú)源探頭和1.5GHz有源探...

2023-02-17 標(biāo)簽:示波器高速信號(hào)無(wú)源探頭 1049 0

手持式差分可調(diào)探針應(yīng)用場(chǎng)景介紹

適用于阻抗條測(cè)試,信號(hào)完整性驗(yàn)證、共面波導(dǎo)、電路調(diào)試及測(cè)試裝置用途,基本可以做到高速信號(hào)測(cè)試無(wú)死角。適用于微波集成電路在片測(cè)試、MEMS產(chǎn)品測(cè)試及片上天...

2023-02-17 標(biāo)簽:信號(hào)完整性探針高速信號(hào) 414 0

高速信號(hào)抖動(dòng)測(cè)試解決方案

在高速傳輸?shù)臄?shù)字系統(tǒng)或是通訊系統(tǒng)當(dāng)中,將信號(hào)完整無(wú)缺地從傳送到目的地為其首要目標(biāo)。信號(hào)在傳輸?shù)倪^(guò)程當(dāng)中因?yàn)閭鬏斁€的損失、系統(tǒng)的噪聲,以及不可避免的人為因...

2023-02-14 標(biāo)簽:放大器測(cè)試抖動(dòng) 1448 0

高速信號(hào)跨溝及信號(hào)回流的基本概念

下圖所示為一個(gè)信號(hào)流向及其回流示意圖?;诨鶢柣舴蚨?,電流是閉環(huán)的,也就是說(shuō)任意一個(gè)電路的節(jié)點(diǎn)只要有電流流出就一定會(huì)有電流流入,返回到節(jié)點(diǎn)(通常是驅(qū)動(dòng)...

2023-02-14 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器emcTDR 1741 0

高速電路設(shè)計(jì)常見(jiàn)的知識(shí)點(diǎn)

為了方便初次接觸高速信號(hào)的朋友們能快速入門(mén),并應(yīng)用到實(shí)際的電路設(shè)計(jì)中。作者特地整理了高速電路設(shè)計(jì)中常見(jiàn)的一些知識(shí)點(diǎn),具有較強(qiáng)的工程性、實(shí)用性,能直接應(yīng)用...

2023-02-13 標(biāo)簽:高速電路高速信號(hào)傅里葉變換 1681 0

淺談PCB高速信號(hào)打孔換層的幾種情況

通常PCB上的打過(guò)孔換層會(huì)引起鏡像平面的非連續(xù)性,這就會(huì)導(dǎo)致信號(hào)的最佳回流途徑被破壞。

2023-01-10 標(biāo)簽:pcbemc高速信號(hào) 2822 0

PCB接地過(guò)孔孔徑大小對(duì)信號(hào)傳輸質(zhì)量影響

我們都知道,信號(hào)打孔換層會(huì)改變信號(hào)的回流路徑,如果信號(hào)換層,回流路徑也跟著換層,但是在信號(hào)換層處過(guò)孔不能將信號(hào)回路連通起來(lái),將引起信號(hào)回路面積增大,從而...

2023-01-15 標(biāo)簽:pcbemc高速信號(hào) 3276 0

PCB設(shè)計(jì)如何區(qū)分高速信號(hào)與低速信號(hào)?

在高速信號(hào)的設(shè)計(jì)中,一般考慮的并不是信號(hào)的周期頻率F,一般是有效頻率F1,T代表信號(hào)的時(shí)鐘周期,T1代表信號(hào)的10%-90%的上升時(shí)間。

2022-12-26 標(biāo)簽:pcb高速信號(hào) 3661 0

高速信號(hào)布線技巧

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高速信號(hào)布線電路往往集成度較高,布線密度大,采用多層板既是布線所必須的,也是降低干擾的有效手段。合理選擇層數(shù)能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中間層來(lái)設(shè)置...

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技術(shù)篇:差分振蕩器與普通晶體振蕩器的區(qū)別

在高速信號(hào)傳輸中,差分振蕩器與普通晶體振蕩器的差異。

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PCB內(nèi)層的可制造性設(shè)計(jì)

PCB工程師layout一款產(chǎn)品,不僅僅是布局布線,內(nèi)層的電源平面、地平面的設(shè)計(jì)也非常重要。處理內(nèi)層不僅要考慮電源完整性、信號(hào)完整性、電磁兼容性,還需要...

2022-12-16 標(biāo)簽:PCBLayout高速信號(hào) 1701 0

高速信號(hào)設(shè)計(jì)中緊耦合與松耦合之間的對(duì)比

高速信號(hào)設(shè)計(jì)中緊耦合與松耦合之間的對(duì)比

所以如果只是為了保證阻抗,設(shè)計(jì)的方式有很多種。傳輸線間距寬和窄就是大家非常常見(jiàn)的一種設(shè)計(jì)狀況。

2022-11-25 標(biāo)簽:傳輸線ADS高速信號(hào) 4470 0

說(shuō)說(shuō)3W&3H原則

其實(shí),除了“3W原則”,還有就是“3H原則”,所謂“3H原則”,就是線與線的間距,不少于走線層面到參考平面的間距的3倍。

2022-11-22 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)高速信號(hào)磁場(chǎng)耦合 3817 0

使用Hermes軟件實(shí)現(xiàn)eDP高速信號(hào)電磁場(chǎng)仿真抽取S參數(shù)的應(yīng)用

隨著顯示分辨率的提高,傳統(tǒng)的VGA、DVI等接口已經(jīng)無(wú)法滿足人們對(duì)視覺(jué)的需求。傳統(tǒng)的內(nèi)部接口是LVDS,但隨著高分辨率顯示需求的升級(jí),性能指標(biāo)已捉襟見(jiàn)肘。

2022-11-21 標(biāo)簽:lvds電磁場(chǎng)高速信號(hào) 2951 0

總結(jié)一下PCB常用工藝

總結(jié)一下PCB常用工藝

板材主要是按照Dk/Df來(lái)進(jìn)行分類(lèi)的,Dk是相對(duì)介電常數(shù),Df是損耗因子。Df越低則板材的介質(zhì)損耗就越低,價(jià)格越貴。

2022-11-11 標(biāo)簽:PCB板Layout高速信號(hào) 3177 0

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  • 直角走線
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    導(dǎo)熱硅脂俗稱(chēng)散熱膏,導(dǎo)熱硅脂以有機(jī)硅酮為主要原料,添加耐熱、導(dǎo)熱性能優(yōu)異的材料,制成的導(dǎo)熱型有機(jī)硅脂狀復(fù)合物,用于功率放大器、晶體管、電子管、CPU等電子元器件的導(dǎo)熱及散熱,從而保證電子儀器、儀表等的電氣性能的穩(wěn)定。
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瑞薩 沁恒股份 全志 國(guó)民技術(shù) 瑞芯微 兆易創(chuàng)新 芯??萍?/a> Altium
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st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 揚(yáng)興科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微電子 安費(fèi)諾工業(yè) ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 樂(lè)鑫 Realtek ERNI電子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飛凌
Nexperia Lattice KEMET 順絡(luò)電子 霍尼韋爾 pulse ISSI NXP
Xilinx 廣瀨電機(jī) 金升陽(yáng) 君耀電子 聚洵 Liteon 新潔能 Maxim
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