前一段时间,我们的机械工程师Casey上网的时候发现了一些很漂亮的皮带扣。这正是我们用来包裹住MP3开发板的好东西,所以他很自然地想到:“我敢打赌,我们可以把MP3播放器...
分类:PCB技术 时间:2013-03-28 阅读:4152 关键词:MP3播放器皮带扣设计MP3解码器三轴加速度计LPC2148MP3播放器皮带扣
多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:(1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件)元器件印制走线的间距的设置原则...
分类:PCB技术 时间:2012-11-20 阅读:3162 关键词:多层PCB布局的一般原则多层PCBpcb板打样pcb双面板单面板打样电路板打样双层线路板专业PCB打样四层板嘉立创双面板打样四层板打样加急打样双面电路板
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模电路板的尺寸电磁兼容(EMC)电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容(电路的规模电路板的尺寸和电磁兼容)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6...
分类:PCB技术 时间:2012-11-20 阅读:3833 关键词:多层 PCB 电路板设计方法多层 PCBpcb板打样pcb双面板单面板打样电路板打样双层线路板专业PCB打样四层板嘉立创双面板打样四层板打样加急打样双面电路板
单面板打样前原理图设计是前期准备工作,在画原理图时,层次设计时要注意各个文件最后要连接为一个整体,这同样对以后的工作有重要意义。由于软件的差别有些软件会出现看似相连实际未连(电气性能上)的情况。如果不...
分类:PCB技术 时间:2012-10-23 阅读:2737 关键词:PCB设计中的七大注意事项单面板打样专业PCB打样pcb板打样 pcb双面板
印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。印刷电路板...
分类:PCB技术 时间:2012-10-10 阅读:2603 关键词:印刷电路板基本制作方法PCB打样
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析引起印...
随着现代无线通信系统的发展,移动通信、雷达、卫星通信等通信系统对收发切换开关的开关速度、功率容量、集成性等方面有了更高的要求,因此研究VXI总线技术,开发满足军方特殊要求的VXI总线模块,具有十分重要的意义...
分类:PCB技术 时间:2012-09-19 阅读:2704 关键词:基于射频开关模块功能电路PCB板的设计四层板电路板打样PCB双面板
热转印制版是网友业余制版的一种简便、快捷,成本低廉的较好方法,制作方法大同小异,要根据自己的条件来选择使用工具,但是激光打印机,塑封机,双氧水和盐酸是必不可少的...
分类:PCB技术 时间:2012-09-11 阅读:7052 关键词:PCB双面板制作方法pcb双面板 双面板打样
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹...
分类:PCB技术 时间:2012-07-31 阅读:4619 关键词:优化PCB布局可提升转换器性能LED驱动控制器
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。 开关频率与开关转换 开关模式电源以一定的开关频...
分类:PCB技术 时间:2012-07-10 阅读:2331 关键词:开关稳压器设计的PCB布局布线
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源...
分类:PCB技术 时间:2023-06-30 阅读:1001 关键词:热设计从优化电路板开始
PCB板的绘制经验总结:(1):画原理图的时候管脚的标注一定要用网络NET不要用文本TEXT否则导PCB设计的时候会出问题(2):画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件有的元件在库里...
摘要: 电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB 电路设计中,尤其在高频电路的PCB 设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式...
分类:PCB技术 时间:2012-04-28 阅读:5493 关键词:PCB中防止共阻抗干扰的地线设计
PCB布局设计中格点的设置技巧设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器...

















