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

PCB有哪些布局技巧

電子設計 ? 來源:網友電子設計發布 ? 作者:網友電子設計發布 ? 2021-11-21 16:27 ? 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

作者: TI 專家 Bruce Trump

翻譯: TI信號工程師 Tom Wang (王中南)

之前我提了一個關于薄膜電容的問題,如下圖所示,電容一端的條紋代表什么?

這些都是無極性電容,所以這個條紋不是極性標記。一位讀者得回答正確,它代表電容卷繞時,卷繞在外層的那一極。我發現現在很少有工程師知道電容一端的條紋代表什么,也不知道條紋端和不帶條紋端互換帶來的不同效果。即使你從來不使用這類電容,了解這些內容也會讓你設計的PCB有所不同。這次讓我們討論一下這個話題。

薄膜電容外層的導體屏蔽了內層的導體。在一個簡單的低通R-C電路中,如圖1a所示,電容帶條紋的一側接地,從而屏蔽了電磁耦合和電磁干擾。

對于高通R-C電路,如圖1b所示,電容兩端都沒接地。但總體上看,前端驅動呈低阻抗特性,這將不容易受到感應噪聲的影響。因此,應該將帶有條紋的一端連接至低阻抗側。

現在來看看積分電路。如圖2a所示,積分電路的積分電容由低阻抗的運放驅動,這種連接不容易受到外部干擾的影響。在這個電路中,反向輸入端顯然是敏感節點,因此帶條紋的一端應該連接到運放的輸出側。

圖2b所示電路的布局需要考慮更多的內容。C1 和 R1的連接順序不同則結果也不同。R2和C2也是這樣。理論上,不同順序的連接不會有什么不同,在SPICE仿真的結果也一樣,但小體積的R1 和 R2可以靠近反向輸入引腳放置。這樣可以減少產生天線效應的區域和敏感區的寄生電容(這個寄生電容會影響到系統穩定)。大體積的薄膜電容C2跨接在運放輸出端和反向輸入端之間,帶條紋的一端接在運放輸出端。

首先,布局需要考慮的是那些對干擾敏感的模擬電路,其中有些干擾源是潛在的。其次,精心的布局和調整器件的端口可能會提高電路的性能。這里調整器件的端口并不僅僅是對調電容帶條紋端口和不帶條紋端口的問題。在你的系統中還可能有其它大體積的器件會吸收噪聲和輻射噪聲。當你意識到這點后,你就能有指導性的調整并改進你的PCB布局。

帶條紋的電容是個提示,它提示我們還有許多關于電路板接地、信號回路、器件選型和布局的知識需要去了解。許多數據手冊上提供了幫助我們優化性能的具體措施。這里有一些優化布局方法的鏈接:

Reducing PCB design costs: From schematic capture to PCB layout

PCB Layout Tips for High Resolution—Section 9

High Speed Amplifier Layout Tip—general tips also applicable to precision analog circuits

PCBDesign Guidelines for Reduced EMI—Reduction of EMI in microcontroller circuitry

Circuit Board Layout Techniques—chapter 17 of Op Amps for Everyone

感謝閱讀,歡迎評論! 閱讀原文,請訪問: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2012/12/10/pcb-layout-tricks-striped-capacitors-and-more.aspx

ymf

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
  • 電路板
    +關注

    關注

    140

    文章

    5317

    瀏覽量

    108162
  • PSPICE
    +關注

    關注

    18

    文章

    228

    瀏覽量

    73979
  • 薄膜電容
    +關注

    關注

    2

    文章

    416

    瀏覽量

    17498
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

    深入探討PCB布局布線的專業設計要點與常見挑戰

    本文深入探討PCB布局布線的專業設計要點與常見挑戰,并介紹上海創馨科技如何憑借資深團隊與豐富經驗,為客戶提供從精密布局、優化布線到生產制造的一站式高可靠性PCB解決方案。
    的頭像 發表于 01-04 15:29 ?252次閱讀

    石英晶體器件PCB布局建議

    在時鐘與射頻電路設計中,石英晶體及晶體濾波器的PCB布局直接關系到系統的穩定性與性能表現。
    的頭像 發表于 12-30 14:52 ?513次閱讀
    石英晶體器件<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>建議

    降壓轉換器的PCB布局技術

    電子發燒友網站提供《降壓轉換器的PCB布局技術.pdf》資料免費下載
    發表于 11-21 16:32 ?0次下載

    PCB布局布線的相關基本原理和設計技巧

    IC輸出5V經過一段比較長的路徑才到達MCU),還是把電源IC放置到中間偏右(電源IC的輸出5V的線到達MCU就比較短,但輸入電源線就經過比較長一段PCB板)?或是更好的布局? [答] 首先你的所謂
    發表于 11-14 06:11

    技術資訊 I 在 Allegro PCB 中如何快速布局

    一鍵放置器件,遵循一定的設計規則,它會優先把電氣連接的元件往一塊兒湊,將老工程師的“只可意會不可言傳”的布局經驗數字化、自動化。上期我們介紹了PCB中的扇出孔操作
    的頭像 發表于 09-26 23:31 ?6245次閱讀
    技術資訊 I 在 Allegro <b class='flag-5'>PCB</b> 中如何快速<b class='flag-5'>布局</b>

    三極管 PCB 布局問題與優化建議

    MDD辰達半導體三極管在電子電路中廣泛應用于放大、開關、調制等場合。雖然器件本身的性能參數很重要,但在實際應用中,PCB布局往往直接決定了電路的穩定性、速度以及可靠性。很多工程師在調試時會發現:同樣
    的頭像 發表于 09-25 14:00 ?729次閱讀
    三極管 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布局</b>問題與優化建議

    深度解讀PCB設計布局準則

    無論您是在進行高速設計,還是正在設計一塊高速PCB,良好的電路板設計實踐都有助于確保您的設計能夠按預期工作并實現批量生產。在本指南中,我們匯總了適用于大多數現代電路板的一些基本PCB設計布局準則
    的頭像 發表于 09-01 14:24 ?7457次閱讀
    深度解讀<b class='flag-5'>PCB</b>設計<b class='flag-5'>布局</b>準則

    PCB特殊元器件布局策略

    在高速PCB設計中,特殊元器件的布局直接影響信號完整性、散熱性能及制造可行性。本文結合行業實踐與工程案例,系統闡述高頻、高壓、重型、熱敏及可調元器件的布局規范與優化方法。 ? 一、高頻元器件
    的頭像 發表于 06-10 13:17 ?638次閱讀

    如何設計PCB外殼與布局以避免干涉

    設計印刷電路板(PCB)既有趣又充滿挑戰,但 PCB 需要外殼來保持機械穩定性。PCB 外殼可以直接購買現成的,也可以使用 MCAD 工具進行定制設計。無論選擇哪種方式來創建外殼,都需要將 P
    的頭像 發表于 05-27 11:00 ?1701次閱讀
    如何設計<b class='flag-5'>PCB</b>外殼與<b class='flag-5'>布局</b>以避免干涉

    4500字,講述DC/DC電源PCB布局

    噪聲。如果問題與印刷電路板( PCB布局有關,則很難確定原因。EMC也是很注重PCB布局,這就是為什么在開關電源設計的早期正確布局
    發表于 04-29 14:00

    解決噪聲問題試試從PCB布局布線入手

    ,導致產品延期和開發成本增加。 本文將提供有關印刷電路板(PCB)布局布線的指南,以幫助設計師避免此類噪聲問題。作為例子的開關調節器布局采用雙通道同步開關控制器 ADP1850,第一步是確定調節器的電流
    發表于 04-22 09:46

    GaN E-HEMTs的PCB布局經驗總結

    GaN E-HEMTs的PCB布局經驗總結
    的頭像 發表于 03-13 15:52 ?1346次閱讀
    GaN E-HEMTs的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>經驗總結

    如何做好非隔離式開關電源的PCB布局

    難。因此,開關電源設計初期的正確 PCB 布局就非常關鍵。 電源設計者要很好地理解技術細節,以及最終產品的功能需求。因此,從電路板設計項目一開始,電源設計者應就關鍵性電源布局,與 PCB
    發表于 03-13 14:13

    DC-DC 的 PCB布局設計小技巧

    的穩定性和它的性能起著至關重要的影響,不恰當的PCB布局,可能會導致一系列的問題,比如: 1,效率過低芯片過熱 2、驅動波形的不穩定 3、EMI問題 4、輸出紋波過大超標 5、芯片不工作或者直接燒毀這些不
    發表于 03-11 10:48

    PCB布局優化:HT4088電源管理芯片的設計要點

    學習如何通過優化PCB布局來充分發揮HT4088電源管理芯片的性能和穩定性。
    的頭像 發表于 03-08 15:09 ?1512次閱讀