PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
电子元件2026-03-05
PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。根据传输线几何形状,必须将信号走线和参考平面视为一个单元。并且永远不要将它们分开,因为微带线和带状线具有定义其特性的
PCB设计的去耦电容器放置指南
电子元件2026-03-05
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
PCBA中的地弹是什么?如何减少PCB组装中的地弹?
电子元件2026-03-05
接地反弹是PCB组件中的噪声源。重要的是要防止这种情况,因为它会中断高速或高频操作。接地反弹的主要原因是电路上不同点的接地电位差。
高频PCB的过孔该怎么做?
电子元件2026-03-05
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
电源传输系统PDS是如何引起的?如何缓解?
电子元件2026-03-05
PCB设计中最基础、最重要但却最容易被忽略的是电源传输系统(Power Delivery System,以下简称PDS)。从今天开始,与大家分享一系列与电源设计相关的话题。
PCB传统四层堆叠的缺点
电子元件2026-03-05
如果层间电容不够大,电场将分布在电路板相对较大的区域上,从而层间阻抗减小,返回电流可以流回顶层。在这种情况下,该信号产生的场可能会干扰附近改变层的信号的场。这根本不是我们所希望的。不幸的是,在 0.06
如何将微小型PCB线圈用做电感式传感器元件?
电子元件2026-03-05
绘制PCB的时候,我们要考虑清楚几个问题 1、单层板还是双层板? 2、是全直插还是直插加贴片?
升压型DC/DC转换器PCB板布局中的反馈路径是如何布线的?
电子元件2026-03-05
反馈路径的布线 正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
PCB信号完整性分析入门
电子元件2026-03-05
PCB中信号完整性分析的基础知识可能不是基本的。信号完整性仿真工具非常适合在原理图和布局设计期间计算不同网络中信号的行为,但您仍然需要采取一些步骤来解释结果。尽管一些信号完整性和电磁仿真工具可以达到先
开关电源PCB排版的基本要点讨论
电子元件2026-03-05
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。
为什么电路中要有电容?为什么需要那么多种电容?
电子元件2026-03-05
我们都知道电容是电路中使用量最多的器件,我们经常接触的电容是陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容。
MLCC电容啸叫的4个解决方法
电子元件2026-03-05
啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
PCB板去耦电容的大小选择与布置
电子元件2026-03-05
一、PCB板中去耦电容的分类 去耦电容在补偿集成片或电路板工作电压跌落时能起到储能作用。它可以分成整体的、局部的和板间的三种。整体去耦电容又称旁路电容,它工作于低频(《1MHz)范围状态,为整个电路板提供
电子元件2026-03-05
外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个0.1uF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?
电容器连接到PCB电源层的过孔配置
电子元件2026-03-05
为什么我们需要去耦电容器? 时钟数字IC通常需要大的瞬态电源电流。例如,大型微处理器可以在很短的时间内消耗高达 10 A 的电流。随着 IC 输出的上升/下降时间缩短,我们需要以更高的速率提供瞬态能量。PCB 的电
即插即用平衡超级电容器的方式
电子元件2026-03-05
超级电容器是独一无二的,因为它们可以在需要许多快速充电/放电循环的应用中与电池一起工作或作为电池的替代品,并且它们在短期能量存储、再生制动和静态 RAM 内存备份等应用中很受欢迎。
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