国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高速電路PCB的地彈怎樣來設計

PCB線路板打樣 ? 來源:ct ? 作者:維庫電子市場網 ? 2019-09-24 14:07 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

如圖所示為一完整信號回路,U1為驅動器;U2為接收器;L1、L3分別為元件UI信號輸出引腳和地引腳的封裝電感;L2、L4分別為元件U2信號輸出引腳和地引腳的封裝電感。考慮一種簡單的情況,信號路徑的參考平面為器件UI、U2的“地”,而且元件的信號引腳和地引腳距離不緊鄰。

高速電路PCB的地彈怎樣來設計

圖 地彈產生機理

根據基本電磁定律,當回路中有電流通過時,信號路徑和返回路徑周圍都會產生磁力線圈,其中一條路徑周圍的磁力線`總匝數是由該路徑中電流所產生的磁力線圈(自磁力線圈)和其周圍其他電流路徑所產生的磁力線圈(互磁力線圈)兩部分組成。也就是說信號電流流經的導體存在電感,而且其總電感由兩部分組成:自感和互感。兩個路徑的電流方向相反,磁力線圈的方向也相反,所以,一條路徑的總電感是自感和互感之差。如果信號路徑的自感為LA;返回路徑的自感為LB;兩者之間的互感為LAB;則信號路徑和返回路徑的總電感分別為

如果回路的電流發生變化,所有的電感兩端都會產生一個感應電壓。在回路徑上所產生的電壓為地彈(Ground Bounce),地彈電壓取決于電流變化的快慢,大小為

地彈是返回路徑上兩點之間的電壓,它是因回路中快速變化的電流而產生的。地彈對驅動端影響不大,主要影響接收,相當于疊加在接收信號上的噪聲。若有多個輸出門同時轉換狀態,則地彈噪聲將增加若干倍,也就是同步開關噪聲。

減小地彈電壓只有兩個途徑:

· 盡量減小回路電流的變化。這就意味著降低邊沿變化率和限制共用返回路徑的信號路徑數目;

· 其次,盡可能減小返回路徑電感。減小返回路徑電感包括兩個方面:減小返回路徑的自感和增大信號路徑與返回路徑之間的互感。減小自感,意味著使返回路徑盡可能寬松:而增大互感就意味著使返回路徑和信號路徑盡可能地靠近。

下面是一些具體措施:

· 使用多層板布局電源和地參考平面,將元件的電源引腳和地引腳直接焊在平面上,確保最低的電源或地引腳電感和阻抗;

· 盡量使用低開關速度的元件;

· 對于元件,封裝時可增加地引腳,為功率級另外分配電源引腳,為輸入電路分配一個地參考引腳;

· 采用查分輸入方式;

· 避免使用插座和繞線板;

· 去耦電容盡量靠近元件的地引腳。

地彈是邏輯元件產生的噪聲源,由于信號的邊沿速率和電壓開關的速度越來越快,地彈有時候會成為一個嚴重的問題,在設計時應多加注意。

來源:維庫電子市場網

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4404

    文章

    23877

    瀏覽量

    424233
  • 華強pcb線路板打樣

    關注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    44637
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速先生成員--姜杰 如果大家對平面諧振腔的印象還停留在方方正正的銅皮上,這篇文章可能會顛覆你的認知…… 高速先生最近在做SMA測試板的仿真時,遇到一個奇怪的現象:同一塊PCB,某些層面走線的
    發表于 02-03 14:36

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速PCB諧振威力,不容小覷
    的頭像 發表于 02-03 14:31 ?95次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>諧振威力,不容小覷

    淺談地的定義、原因與降噪方法

    是一種在晶體管開關切換(即當PCB地和芯片封裝地處于不同電壓時)期間發生的噪聲形式,它會中斷高速或高頻操作。
    的頭像 發表于 12-26 16:45 ?747次閱讀
    淺談地<b class='flag-5'>彈</b>的定義、原因與降噪方法

    高速PCB打樣必知:細節決定成敗,這些點你不能忽視!

    23年PCBA一站式行業經驗PCBA加工廠家今天為大家講講高速pcb打樣需要注意什么細節?高速pcb打樣需要注意的細節。在高速
    的頭像 發表于 12-16 09:19 ?312次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>打樣必知:細節決定成敗,這些點你不能忽視!

    高速PCB設計EMI避坑指南:5個實戰技巧

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講高速PCB設計EMI有什么規則?高速電路PCB設計EMI方法與技巧。在
    的頭像 發表于 11-10 09:25 ?638次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>設計EMI避坑指南:5個實戰技巧

    PCB分板切割就選Sycotec高速電主軸的硬核理由

    在電子制造領域,PCB(印刷電路板)的分板切割環節至關重要,其精度與效率直接關乎產品質量與生產效益。要想切割效果好,選用好的工具及刀具是關鍵。在此背景下,德國Sycotec高速電主軸憑借數十年的技術
    的頭像 發表于 08-29 10:14 ?674次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>分板切割就選Sycotec<b class='flag-5'>高速</b>電主軸的硬核理由

    SILEX希高速圖像傳輸解決方案

    SILEX希高速圖像傳輸解決方案
    的頭像 發表于 08-27 11:25 ?635次閱讀

    高速PCB設計挑戰 Allegro Skill布線功能 自動創建match_group

    在進行高速PCB設計的過程中,常常會遇到一個挑戰,那就是高速信號的時序匹配問題。為了確保信號的同步到達,設計者需要對特定的高速信號組進行等長設計。手動進行這樣的操作可能會非常繁瑣且容易
    的頭像 發表于 06-16 11:54 ?2404次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>設計挑戰  Allegro Skill布線功能 自動創建match_group

    繼電器不能開是什么原因?想找師傅解惑。

    我有幾十個取電開關,都是繼電器不能開,導致開關不能正常使用。 單獨拆下繼電器,施加一個12伏電壓,繼電器正常能開。 我把4.000的晶振換新,以前有兩個開關,換新晶振就沒問題了,但是后面的幾十個
    發表于 06-08 19:37

    高頻高速PCB測試解決方案

    高頻高速PCB廣泛應用于AI、高速通信、數據中心和消費電子等領域。其性能的穩定性和可靠性決定了整個系統的信號完整性和運行效率。高速PCB產業
    的頭像 發表于 05-20 09:13 ?1856次閱讀
    高頻<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>測試解決方案

    高速PCB板的電源布線設計

    隨著集成電路工藝和集成度的不斷提高,集成電路的工作電壓越來越低,速度越來越快。進入新的時代后,這對于PCB板的設計提出了更高的要求。本文正是基于這種背景下,對高速
    發表于 04-29 17:31

    高速PCB設計基礎篇

    基本概念 v 高速電路定義 v 電磁干擾(EMI)和 電磁兼容(EMC) v 信號完整性(signal integrity) v 反射(reflection) v 串擾(crosstalk
    發表于 04-21 15:50

    高速 PCB 設計如何保證信號完整性?看這一文,7個技巧總結,秒懂

    今天給大家分享的是:高速 PCB 設計主要是關于 4 個高速 PCB 設計常見術語和保證信號完整性的3 種常見技術介紹。一、高速
    發表于 03-28 13:39

    PCB 邊緣連接器:高速性能

    本文要點PCB邊緣連接器是實現高速數據傳輸和模塊化組裝的首選系統集成解決方案。在電路板邊緣和連接器之間的適當匹配中,需要采用斜切工藝保護連接器引腳。邊緣連接器的選型取決于連接板的組裝
    的頭像 發表于 03-21 13:53 ?1227次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b> 邊緣連接器:<b class='flag-5'>高速</b>性能

    高速 MOS 驅動電路設計和應用指南

    本篇論文的主要目的是論證一種為高速開關應用而設計高性能柵極驅動電路的系統研究方法。它是對“一站買齊”主題信息的收集,用來解決設計中最常見的挑戰。因此,各級的電力電子工程師對它都應該感興趣。對最流行
    發表于 03-14 14:53