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原创 SMT工艺上出现焊锡球,将有什么影响?

焊膏在储存和使用过程中,若吸收了过多的水分,在回流焊接时,水分和溶剂的蒸发将导致焊膏飞溅,形成焊锡球,为避免这种情况,必须严格控制焊膏的储存环境和干燥处理,确保焊膏在回流焊接前充分预热,减少水分含量。在表面贴装技术(SMT)加工过程中,可能会出现焊锡球形成的问题,焊锡球的存在不仅影响产品的外观质量,还可能导致电路短路,从而影响产品性能和可靠性,所以必须提前了解焊锡球的形成原因,找到方法去解决。焊膏长时间暴露在空气中,其颗粒表面容易氧化,形成氧化物,这些氧化物的存在将降低焊膏的焊接性能,增加焊锡球的出现率。

2024-04-23 14:40:30 102

原创 模拟量和开关量傻傻分不清?戳这文

在电子工程中,模拟量和开关量是最基本的信号类型,但它们在表示和处理方式上有着显著的不同。在电路中,模拟量通常由一个直流电压或电流表示,其值在一定范围内连续变化。在电路中,开关量通常由一个电压或电流的通断来表示,只有两种状态:高电平或低电平。例如,使用示波器观察信号波形,模拟量信号波形连续变化,而开关量信号波形通常为方波或脉冲波。而开关量则用于表示离散状态的变化,如控制信号和状态指示等。处理开关量时,常用的电路元件包括逻辑门电路、触发器等数字逻辑元件。而开关量信号变化范围只有两种状态,通常是高电平或低电平。

2024-04-22 14:28:45 183

原创 PCBA板若要返修,应注意哪些方面?

首先,对于待安装的新元器件,必须根据其潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中的相关要求进行烘烤除湿处理,这可有效去除元器件中的湿气,避免在焊接过程中出现裂纹、起泡等问题;其次,若返修过程中需加热到110℃以上,或返修区域周围存在其他潮湿敏感元器件,也需要按照规范要求进行烘烤祛湿处理,可防止高温对元器件造成损害,确保返修过程的顺利进行。根据规范要求,组件的返修加热累计次数不超过4次,新元器件允许的返修加热次数不超过5次,而拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。

2024-04-19 10:54:49 209

原创 想要设计放大电路,必须掌握哪些?

理解这些元件的基本特性,如阻值、容值、感值、电压电流关系等,是设计优质放大电路的基础;静态工作点是指放大电路在无信号输入时的工作状态,对于确保电路的稳定性和放大效果至关重要,工程师必须能够分析电路的静态工作点,如输入电阻、输出电阻、电压增益等参数,这些参数的选择和设定将直接影响到电路的性能。放大电路是电子系统中的核心组成部分,其设计好坏将直接影响到整个系统的性能,对电子工程师来说,在设计放大电路时,必须掌握且关注多方面,以此确保电路的稳定性和放大效果,那么需要注意哪些?

2024-04-18 09:49:09 319

原创 PCBA加工焊点为什么会失效?如何解决?

焊点加工在印刷电路板组装(PCBA)是很重要的,焊点质量奖直接关系到整个产品的性能和可靠性,然而在实际生产过程中,可能会遇见焊点失效的问题,如何针对这个问题合理解决?焊接温度、时间、压力等参数设置不合理,或者焊接过程中存在抖动、偏移等问题,都可能导致焊点质量不佳,进而引发失效;焊接材料与被焊接物的材质不匹配,或者焊接材料本身存在质量问题,如氧化、污染等,都会影响焊点的性能;根据被焊接物的材质和性能要求,选择合适的焊接材料,并确保焊接材料的质量符合要求;②选择合适的焊接材料。⑤加强质量检测和监控。

2024-04-18 09:25:58 395

原创 PCB裸板如何测试?当然是这些....

在印刷电路板制造中,可能会遇见裸板测试(主要用于监测PCB在生产过程中可能出现的缺陷,如开路、短路、错位等,以此确保后续装配和使用的顺利进行)。飞针测试是一种接触式测试方法,通过细小的探针接触PCB裸板上的测试点,测量电路之间的连通性。治具上的引脚与PCB上的测试点一一对应,通过连接测试仪器,可以检测电路的各项性能指标。虽然人工目测的速度和准确性受到工人经验和疲劳程度的影响,但在某些特定情况下,如小批量生产或特殊定制产品,人工目测仍然具有一定的实用价值。本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!

2024-04-16 14:14:04 178

原创 后缀.brd的文件如何转换成gerber文件?

除了EDA软件,也可以使用CAM350,它是一个专门用于处理和查看Gerber文件的具,虽然可能不支持.brd文件的导入,但可将该文件转换为其他格式,如DXF,然后再导入CAM350中转换为Gerber文件;在电路板设计中,工程师可能会遇见这样的情况:将后缀名.brd的文件转换为Gerber文件,如果转换顺利,可极大确保PCB设计的准确性和可行性,那么该如何操作?转换完成后,最好使用Gerber查看器或验证工具对生成的Gerber文件进行验证,确保数据的准确性和完整性,若发现问题或错误,及时调整和修正。

2024-04-15 16:31:01 130

原创 关于厚铜PCB的设计,不得不学的几个技巧

但需要注意的是,不能将普通PCB的设计技巧应用在厚铜PCB,本文将介绍厚铜PCB在设计、布局布线模拟仿真等全流程工艺中的几个关键技巧,希望对小伙伴们有所帮助。普通PCB的铜箔厚度是几十到几百微米之间,但厚铜PCB铜箔厚度高达数毫米,因此相比普通PCB,厚铜PCB还要经过特殊的处理,如蚀刻、电镀等,以此确保铜层的均匀性和导电性能。厚铜层的引入,将影响PCB的电气性能,如阻抗、电容等,在PCB设计时必须思考这些数值的变化,尽量调整这些参数,将影响降到最低。在设计厚铜PCB时,还需要考虑制造工艺的约束。

2024-04-12 10:02:05 310

原创 BOM与焊盘不匹配怎么办?如何解决?

在电子制造中,工程师可能会遇见这个问题,如:物料清单(BOM)与焊盘不匹配,这种问题若是不及时处理,可能导致生产延误,增加成本支出,最终产品故障,因此必须及时解决,那么我们来分析下这个问题为什么会出现!在产品开发过程中,设计可能会多次变更,但BOM和焊盘设计可能未同步更新,导致两者不匹配;对于物料的替换,应建立相应的管理机制,确保新物料与焊盘设计的兼容性,并及时更新BOM。为降低成本或满足供应需求,物料可能会被替换,但新的物料可能与原有焊盘设计不兼容。①同步更新BOM与焊盘设计。②严格审核BOM导入过程。

2024-04-11 11:29:30 195

原创 PCB封装孔过大/过小,元器件无法插入怎么办?

对于封装孔过小的情况,可以尝试对元器件引脚进行微调,例如使用细砂纸或锉刀对引脚进行打磨,以减小引脚直径,使其能够顺利插入孔中。在印刷电路板(PCB)设计和制造过程中,封装孔尺寸控制很重要,要是封装孔过大或过小都有可能导致元器件无法顺利插入,从而影响到整个电路板的装配和功能实现。在选择PCB时,要充分考虑元器件的封装尺寸和公差范围,确保PCB的封装孔能够与元器件引脚相匹配。对于过大的封装孔,可以使用导电或非导电的填充材料对孔进行填充,以减小孔径。同时,要注意引脚与孔的匹配度,避免引脚在孔中晃动或脱落;

2024-04-10 10:17:18 318

原创 电源PCB板上很多槽孔设计,这是怎么个事?

在电源PCB中,由于存在高压器件和低压器件,为了保证电气安全,需要对这两部分进行隔离。在电源PCB设计中,很多电子工程师经常会看见电路板上有很多槽孔设计,这些槽孔并非随意布置,而是出于电气安全和性能优化的考量,但细究原因也没那么简单,下面将对电源PCB板的槽孔设计进行分析。此外,开槽的位置和数量也应根据具体的PCB布局和电气要求进行合理设计,避免对PCB的整体结构和性能造成不利影响。通过开槽实现爬电间距的优化,不仅可以降低电气风险,还可以提高电源PCB的可靠性。本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!

2024-04-09 10:37:55 224

原创 陶瓷、高频、普通PCB板材有什么不同?

在电子制造中,印刷电路板(PCB)板材的选择很重要,将直接决定电路板的性能、成本和适用领域,按照市场上应用最广泛的PCB板材,可分为陶瓷、高频及普通,它们三个有什么不同?陶瓷PCB板材是以陶瓷材料为基础,拥有极高的硬度和耐磨性,同时也拥有良好的绝缘性能和热稳定性;普通PCB板材是因其性价比高、适用范围广,被大量应用在消费电子、工业控制、医疗器械等多种领域。传输方面表现优越,有低损耗、低噪声、高稳定性等特点,适合无线通信、雷达系统等高频应用;高频PCB板材是采用低损耗、高介电常数的材料制成,如聚四氟乙烯。

2024-04-08 14:07:32 164

原创 常规阻抗控制为什么总是10%?

阻抗控制的目的是确保信号在传输过程中的稳定性和效率,当阻抗不匹配时,信号会在传输线上发生反射,导致信号质量下降,还容易对电路元件造成损害,所以必须确保阻抗控制被精确设定,达到电路最佳性能。通过大量的实验和实际应用,工程师发现,当阻抗控制在10%以内时,电路的稳定性能够得到较好的保障。在电子行业中,许多标准和协议都是基于一定的阻抗控制范围来制定的。在电子工程中,阻抗控制的设定值经常是10%,虽然大家都说这是基于一系列工程和技术上的考量,但也有很多人好奇,为什么阻抗控制不能是其他数值,必须是10%?

2024-04-07 15:12:14 302

原创 PCB的电气/物理特性检查项目需思考的问题

在PCB设计、制造和装配过程中,为确保产品性能和质量,电子工程师必须进行电气特性和物理特性检查,然而对很多新人来说如何高效进行检查是个难题,所以下面将分别探讨这些检查时需要考虑的问题。⑥表面涂覆层介质鉴定:对于改变表面涂覆层的介质,是否进行了必要的鉴定和测试,以确保其电气性能符合要求。⑧干扰消除:是否消除了印制电路板上和整个印制电路板组装件上可能产生的干扰,确保电气信号的纯净和稳定;②冲击与振动条件:装配好的印制电路板是否能承受预期的冲击和振动条件,保证产品的稳定性和可靠性;

2024-04-03 16:01:59 285

原创 PCB三大走线,如何高效率检查?

按照走线类型,可分为直角走线、差分走线及蛇形线,如何针对这三种走线方式进行高效率检查,去也报电路的稳定性和可靠性?EMI辐射:对于高频设计,特别注意直角尖端可能产生的EMI辐射,检查其是否成为高速信号的干扰源。耦合距离:确保蛇形线中线段之间的耦合距离适中,既满足延时调节需求,又避免信号干扰。平行耦合长度:检查蛇形线中平行线段的长度,避免过长导致耦合过度,影响信号质量。等距性:检查两条差分走线之间的间距是否均匀,避免耦合不均导致的信号失真。等长性:确保差分走线的两条线长度相等,以维持差分信号的平衡性。

2024-04-02 15:49:05 314

原创 做了盲/埋孔,PCB还有必要做盘中孔吗?

盲孔是连接表层和内层但不穿透整个板子的孔,而埋孔则是连接内层之间且不从表层露出的孔。在PCB设计中,过孔类型可分为盲孔、埋孔和盘中孔,它们各自有不同应用场景和优势,盲孔和埋孔主要用于实现多层板之间的电气连接,而盘中孔是元器件的固定及焊接。盘中孔允许焊接线或引脚穿过PCB,与另一面的焊盘形成电气连接,从而完成元器件的安装和电路的连接。此外,在某些复杂的电路中,盲孔、埋孔和盘中孔可能需要同时使用,以满足不同的连接需求。首先,盘中孔在元器件固定和焊接方面具有独特的优势,能够确保元器件的稳定性和可靠性。

2024-04-01 10:29:47 302

原创 混压板如何计算走线损耗?

在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在走线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到电路的性能和稳定性,本文将介绍如何计算混压板的走线损耗。一般来说,走线损耗是指在电流通过电路板上的导线时,由于导线的电阻、电感以及周围的电磁场等因素,导致的能量损失。频率(f):在高频电路中,导线周围的电磁场变化会导致额外的损耗,称为趋肤效应损耗。其中,I是通过导线的电流,R是导线的电阻。控制电流大小:通过合理的电路设计,减小通过导线的电流,从而降低损耗。

2024-03-29 10:30:49 172

原创 PCB经常连锡?或许你可以看看这三个焊盘

在印刷电路板(PCB)制造中,很容易遇见连锡问题,即相邻焊盘之间出现意外的锡桥连接,这主要是焊盘的设置不当,若是不及时处理,很可能导致电路短路,影响其正常功能。偷锡焊盘是指在相邻焊盘之间设置一个小的焊盘,来吸收多余的锡液,当焊接过程中锡液流向相邻焊盘时,这个额外的焊盘将优先吸收锡液,防止锡液在相邻焊盘之间形成联系。拖尾焊盘是指在焊盘边缘增加一段延长线,使焊盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻焊盘的可能性。偷锡焊盘尺寸必须比原有焊盘尺寸大;

2024-03-28 10:34:34 263

原创 开关电源为什么要接假负载?答案就在这

在电子设备的设计和调试过程中,很多电子工程师会遇见这样的情形:开关电源接假负载,虽然这样做的好处是可以保护电源本身,能提高电路的稳定性和可靠性,但细究原因很少人知道,所以下面将详细探讨这个问题。开关电源在工作时,若没有接负载或负载过轻,可能导致电源输出端电压过高,进而损坏电源或其他电路元件,在电路调试阶段,接假负载可方便工程师观察和测试电源的输出性能,从而优化电路设计。接假负载可模拟真实负载,使开关电源在空载或轻载也能稳定工作,避免输出电压过高。本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!

2024-03-27 11:14:53 140

原创 电路为什么要串联小电阻?这样解释就懂了

在电路中,有些电子元器件对电流非常敏感,过大的电流可能会导致其损坏。这个电阻可以是小电阻,也可以是大电阻,具体取决于元器件所能承受的电流大小。串联在电路中的电阻,无论其阻值大小,都会起到分压的作用。这是因为在串联电路中,各电阻上的电流是相同的,而电阻两端的电压之和等于电路的总电压。在电子电路中,很多大佬会经常串联小电阻,保持后续的项目进行,当然很多电子小白不太清楚,其背后蕴含着多种功能及作用。此外,在电力电路中,串联的电阻还可以起到阻尼作用,消耗过电压的能量,从而抑制电路的振荡,确保电路的稳定运行。

2024-03-26 10:03:19 276

原创 如何评估一个电子系统的电源需求?

根据计算出的电源需求,选择合适的电源类型(如线性电源、开关电源等)和规格(如输出电压、电流和功率等)。然后,查阅各组件的技术手册或数据表,了解它们的工作电压、电流以及功耗等电源规格。在设计电子系统时,电子工程师必须评估电源,以此确保系统稳定,高效运行,若电源设计不合理,或电源评估错误,很可能导致系统性能下降、故障频发甚至硬件损坏。为了应对可能的电源波动、负载变化或意外情况,建议在计算出的电源需求基础上预留一定的裕量。将各组件的静态功耗、动态功耗以及启动和峰值电流需求进行累加,得到系统总电源需求的初步估计。

2024-03-25 09:50:15 184

原创 详解常见的BGA扇孔的规则设置

3)过孔间过两根线:用8-18的孔,线宽4mil,线到线4mil,线到孔盘4.6mli;2)用8-16的孔,相邻两个孔之间过线,内层削盘,线宽4mil,线到孔壁5.3mil;3)用8-14的孔,线宽3.5mil,间距4mil,线到孔壁4mil此方法出线可以按常规BGA处理 但是加工难度大。相邻两个孔间只能过一根线,一般用8-18的孔,线宽5mil,线到线4mil,线到孔盘4.24mli。1)过孔间过一根线:使用10-22的孔,线宽6mil,线到孔盘5.5 mil。本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!

2024-03-23 11:04:25 326

原创 AD软件中怎么添加不同元素之间的间距规则呢

为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份。以严谨的管控体系为保障,服务涉及网络通信、工控、医疗、航空航天、军工、计算机服务器、汽车电子、消费电子、便携设备、手机板设计等领域。凡亿电路坚持围绕客户需求持续提供优质服务,加大研发投入及品质保证,为客户缩短产品研发周期、降低风险成本及生产成本。

2024-03-21 10:33:33 353

原创 Altium Designer如何导入Gerber模板

我们在设计完成后,准备输出Gerber的时候,有时候想用自己的Gerber模板导入PCB进行编辑,那么是如何设置导入的呢?其实导入Gerber模板跟导入其他的文件进入AD软件中的操作是一样的,换了一个文件的导入,有些同学就不知道怎么去操作了。那么,我们接下来以AD19为例,来编辑操作过程。4、其实,导入Gerber跟导入其他文件是一模一样的操作,希望大家能够学会这项技能。3、然后就会出现 “DOEN”的对话框 ,我们只需点击OK就会自动导入进来了。本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!

2024-03-20 10:18:30 129

原创 AD软件原理图中怎么镜像元器件

为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份。以严谨的管控体系为保障,服务涉及网络通信、工控、医疗、航空航天、军工、计算机服务器、汽车电子、消费电子、便携设备、手机板设计等领域。单击鼠标左键,在拖动元件的状态下按“X”键或者“Y”键,实现X轴镜像或者Y轴镜像,如图所示。

2024-03-19 10:32:28 360

原创 在Altium软件中如何建立异形板框的内缩和外扩

答:当板子不满足pcb设计的要求需要修改尺存,由于异性板框都是结构工程师绘制且比较麻烦,所以重新绘制是不太现实的,但是AD软件可以实现在原有的板框上进行内缩和外扩。2. 设置需要内缩和外扩的距离,执行菜单命令【设计】-【规则】或者快捷键DR进入到规则约束器,在间距规则中设置内缩和外扩的距离,如图内缩30mil。4.选择所需要的板框线复制粘贴至机械1层,将不需要的两个板框线进行删除,然后选择板框线,执行快捷键DSD生成板框。1. 首先需要将板框线从机械层复制,利用快捷键EA粘贴至TOP层。

2024-03-18 09:43:58 142

原创 Altium Designer设置了电气规则,怎么不报错

我们在根据PCB板的要求,在规则编辑器里面加入了很多对应的规则。有比如:间距规则,线宽规则,短路等都是非常重要的电气规则规则,及其关乎到我们最后打样的关键。可是很多时候我们明明是在规则编辑器里面设置了规则的,为什么在我们规则之外的时候它竟然不报错呢?1、首先设置完成规则后,我们看看这自己的规则设置的使能有没有打开:快捷键DR进入规则编辑器,然后查看。所以接下来,我们以AD19为例来详细说明一下,是哪些地方没有设置好导致的错误。4、如果以上两项都完成了的话,我们规则报错就已经实时在线工作了。

2024-03-18 09:33:28 230

原创 Altium Designer如何对PCB元器件进行打散操作

凡亿教育成立于2009年,是电子设计在线教育行业的领军者,也是国内领先的电子研发(设计与生产)和技术培训提供商,也是国家认定的高新技术企业。凡亿教育遵循着“凡事用心,亿起进步”的经营理念,致力打造“电子工程师的梦工厂”,并打通了“人才培养+人才输送”的闭环,持续向社会输送高品质高水平的高薪人才。2、执行“打散器件”命令之后,点击需要打散的元器件,即会弹出对应的对话框,点击选择“Yes”即可,如图2所示。3、元器件被打散的效果图如图3所示。图2 “打散器件”对话框。图1 “打散器件”选项。

2024-03-14 15:28:19 393

原创 Altium Designer怎么设置默认原理图纸张大小

为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。以严谨的管控体系为保障,服务涉及网络通信、工控、医疗、航空航天、军工、计算机服务器、汽车电子、消费电子、便携设备、手机板设计等领域。绘制原理图时我们需要设置好原理图图纸大小,建议大家可以将默认原理图图纸设置为A3,A3图纸大小可以容纳下大部分原理图,这样就不用每次画原理图前去修改图纸大小,可以提高设计效率。本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!

2024-03-13 11:06:47 268

原创 ​Altium Designer如何快速放置器件到PCB中

为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份。以严谨的管控体系为保障,服务涉及网络通信、工控、医疗、航空航天、军工、计算机服务器、汽车电子、消费电子、便携设备、手机板设计等领域。凡亿电路坚持围绕客户需求持续提供优质服务,加大研发投入及品质保证,为客户缩短产品研发周期、降低风险成本及生产成本。

2024-03-12 10:56:05 371

原创 Altium Designer如何对走线模式进行切换

凡亿教育遵循着“凡事用心,亿起进步”的经营理念,致力打造“电子工程师的梦工厂”,并打通了“人才培养+人才输送”的闭环,持续向社会输送高品质高水平的高薪人才。或者在pcb界面中使用快捷键OP进入到优选项界面,然后选中 PCB Editor-Interactive Routing,在布线冲突方案中的当前模式进行选择,或者使用快捷键Shift+R进行走线模式的切换,如图1所示。AD软件提供了比较智能的走线模式切换功能,可以根据个人习惯进行切换,能有效的提高了PCB设计效率。本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!

2024-03-11 10:15:58 275

原创 从3V到12V,升压芯片该选哪个?

其输入电压范围覆盖2.7V至28V,输出电压调节范围可达1.28V至40V,非常适合需要高输出电压和灵活调节的应用。在电子系统设计中,升压芯片很重要,将直接影响到系统的稳定性、效率及噪声,特别是在需要将3V升到12V中,选择合适的升压芯片尤为关键,那么如何针对这个需求,合理选择升压芯片?这款升压芯片具有宽输入电压范围和可调节的输出电压,能够满足从3V到12V的升压需求。确保所选芯片的输入电压范围能够覆盖3V,同时输出电压能够满足12V的需求。根据应用需求确定所需的输出电流大小,选择能够满足该需求的芯片。

2024-03-09 09:42:39 190

原创 电脑的“32位”和“64位”是什么?

如果你的工作或学习依赖于某些只支持32位系统的软件,那么你可能需要选择32位系统。然而,如果大多数软件都支持64位系统,那么选择64位系统将是更好的选择。对用户来说,选择合适的版本,有利于确保系统的稳定性和性能,本文将深入探讨这两种系统的区别,并给出合理的建议。然而,随着技术的不断进步,越来越多的软件开始支持64位系统,并且一些新软件可能只在64位系统上运行。如果你的电脑配备了超过4GB的内存,或者你打算在未来升级内存,那么选择64位系统是一个明智的选择。的,而64位系统则是基于64位处理器。

2024-03-08 09:15:21 209

原创 探索奥秘:电感、磁珠与0欧姆电阻

在这些应用中,磁珠能够有效地抑制高频噪声和干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在电子设计中,电感、磁珠和0欧姆电阻都是不可或确定元素,虽然它们各自在电路中扮演不同角色,但对电路性能和稳定性有重要影响,本文将深入探讨三大元件,希望对小伙伴们有所帮助。在选择这些元件时,需要根据具体的电路需求和应用场景进行综合考虑,以确保电路的性能和稳定性。因此,在高频应用中,电感的选择和使用需要特别谨慎,以避免对信号质量造成不良影响。其次,在电路参数不确定时,0欧姆电阻可以作为临时替代元件,方便后续调试和替换。

2024-03-07 11:29:59 137

原创 电源PCB设计:确保稳定高效的电源供应

作为电子设备的心脏,电源的设计与布局布线质量,将直接关系到整个系统的稳定性和效率,那么电子工程师该如何惊喜打造电源PCB,确保电源供应的稳定、高效安全?布线主要采用铺铜处理,确保电流流通的顺畅。①板层与铜厚选择:根据电源需求与电流容量,选择合适的板层数和铜厚,以确保电源传输的效率和散热性能。大型电容、电阻与小型器件摆放时,应选择中心对齐,避免边缘对齐导致的焊接问题。对于开关电源,应明确VIN、VOUT的主回路布局,确保器件摆放紧凑且有序。③散热考虑:散热回路应靠近电源电路,确保热量的有效散发,减少热阻。

2024-03-06 11:46:32 308

原创 PCB电路中每个层是什么?有什么作用

在电子工程领域中,印刷电路板(PCB)是不可或缺的组件,它承载着电子元件之间的连接与通信,而PCB并非单层结构,是由多个层次构成,每层都有其特定的功能和作用,下面我们一起来聊聊。定义:信号层是PCB板上用于布置导线的区域,包括顶层(Top Layer)、底层(Bottom Layer)以及中间层(MidLayers)。作用:在SMT(表面贴装技术)中,Top Paste和Bottom Paste层用于制作钢网,确保锡膏的均匀涂抹,从而优化焊接过程。定义:这一层定义了PCB板上允许布线或放置元件的区域。

2024-03-05 10:42:13 159

原创 数字电路三宝:锁存器、寄存器和触发器

在数字电路设计中,很多电子工程师经常会用到锁存器、寄存器和触发器,它们各自承担着不同的功能,但共同为数字电路的稳定性和高效性提供了坚强保障,下面将谈谈这三大元件,希望对小伙伴们有所帮助。①作用:锁存器是一种具有两个稳定状态(0或1)的存储元件,它能够根据输入信号保持其输出状态不变,直到另一个输入信号到来改变其状态。①作用:触发器是一种具有两个稳定状态的电子开关,能够根据输入信号改变其输出状态,并在输入信号消失后保持输出状态不变。③特点:寄存器具有存储容量大、可并行操作的特点,能够实现数据的快速读写。

2024-03-04 09:52:25 184

原创 这些单片机汇编语言的错误,你还在犯错吗?

在单片机开发中,很多工程师会选择汇编语言来作为底层编程,来直接控制硬件和高校执行命令,然而因为汇编语言是直接与硬件交互,所以很容易出现错误,②硬件知识不足:不熟悉单片机的硬件特性,如输出逻辑、外设驱动等,导致编程时出现与硬件不符的操作。③程序结构不清晰:缺乏良好的编程习惯,如标号、参数、注释不对齐,导致程序可读性差,易于出错。②标点符号错误:全角与半角的混淆,特别是在输入冒号、分号等时,是导致汇编失败的常见原因。①标号重复:在编写程序时,复制粘贴可能导致标号重复,这是不允许的。前遗漏0,应写为#0FFH。

2024-03-01 17:44:57 220

原创 嵌入式怎么学?工程师学习路线都在这

在嵌入式系统领域,硬件与软件工程师是不可或缺的重要支柱,分别承担着不同的职责和角色,但两者又紧密相连,共同构成了嵌入式系统的核心。②嵌入式系统专家:深入了解嵌入式系统的各个方面,包括硬件、操作系统、应用软件等,成为嵌入式系统领域的全面专家。③项目经理:随着经验的积累,硬件工程师可以向项目管理方向发展,负责整个硬件团队的工作安排和项目进度。①硬件设计专家:在硬件设计领域深入钻研,成为该领域的专家,能够解决各种复杂的硬件设计问题。⑤综合实践:通过实际项目,将所学知识应用于实际硬件设计中,提升解决问题的能力。

2024-02-29 14:53:50 436

原创 高速DSP系统的电磁兼容性与散热设计

随着电子技术的飞速发展,高速DSP系统已成为众多领域的核心组件,然而在实际应用中,复杂的电磁兼容性环境及高温条件很容易对系统稳定性构成严峻影响,因此,如何做好高速DSP系统的电磁兼容性和散热设计?在垂直方向,大功率器件应尽量靠近印制板上方布置,以减少对其他元器件温度的影响;通过在相邻层分别进行横向和纵向布线,可以有效降低回路间的分布电容和分布电感,进而减少电磁干扰。对温度较敏感的元器件应放置在温度较低的区域,避免将其放置在发热量大的器件正上方,以防止因热量累积而引发性能下降或损坏。中保持正常工作的关键。

2024-02-28 10:29:38 267

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