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深圳市凡亿技术开发有限公司成立于2013年,提供电路板设计服务、电路板设计教育咨询、中高端PCB快捷打样,中小批量电路板生产制造服务,公司坚持以技术为向导,追求卓越品质和客户持续满意的经营理念,为信息电子行业的创新持续提供服务。
一个关于电源供应器的故事
我在1998年为HP担任顾问时,曾在设计中用了一颗凌力尔特(Linear)的SEPIC转换器芯片LT1513IR;我看了产品规格表,还跟与我接洽的Linear应用工程师Jon Dutra说,他们公司规格表里面的布线图有错。好啦…别笑了,我那时候还年轻、有点蠢。
现在已经转到微软(Microsoft)工作的Dutra很有耐心地看了规格表里的应用实例部分,并解释为何他们建议用那样的方式来布署转换器。我有几个好朋友是从Linear退休的,他们都对我保证,很多客户都是该公司组件的忠实爱用者,因为他们的应用工程支持能帮客户把错的设计变成对的;而我用Linear建议的方式布署那颗SEPIC,**次绕线就成功
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一个关于F-16战斗机的故事
笔者曾参与F-16战斗机的雷达干扰装置设计,了解到有些公司可能也遭遇过的系统性PCB问题;电路板布线被认为是机械工程任务,因此我们的电子工程师把电路图丢出来,让其他部门去做电路板布线工作。
我拿到的电路板上有非常高速的发射耦合逻辑(ECL)振荡器,但该8层电路板原型无法运作;因为有非常充足的电路板层面空间,我很疑惑他们到底是怎么把设计搞砸的。结果发现,机械工程师为了简化位于所有零件下方的铝制散热器设计,是按照形状来安排零组件位置的;那颗ECL芯片位于电路板左上方,电阻被放在中间,晶体振荡器则在右下角,距离ECL芯片整整8寸。
从那时候我们都会确保机械工程师在进行PCB上的零组件布置时,旁边有坐一个电子工程师,而且会在准备制造之前审查整个布局。
F-16战斗机的雷达干扰装置PCB,在所有的零组件下方有一个铝制散热器;千万别让机械工程师为了散热器设计而自作主张布局PCB,以免牺牲电子功能。
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PCB设计容易掉坑_先避免这5个易错点
六、表面贴装器件焊盘太短
这是对通断测试而言,对于太密表面贴装器件,其两脚之间间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下交错位置,如焊盘设计太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
七、单面焊盘孔径设置
单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔座标,而出现问题。单面焊盘如钻孔应特殊标注。
八、焊盘重叠
在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔损伤。多层板中两个孔重叠,绘出底片后表现为隔离盘,造成报废。
九、设计中填充块太多或填充块用较细线填充
产生光绘数据有丢失现象,光绘数据不完全。因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画,因此产生光绘数据量相当大,增加了数据处理难度。
十、图形层滥用
在一些图形层上做了一些无用连线,本来是四层板却设计了五层以上线路,使造成误解。 违反常规性设计。设计时应保持图形层完整和清晰。
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确保信号完整性的PCB设计方法
通过总结影响信号完整性的因素,在PCB设计过程较好地确保信号完整性,可以从以下几个方面来考虑。
(1)电路设计上的考虑。包括控制同步切换输出数量,控制各单元的较大边沿速率(dI/dt和dV/dt),从而得到较低且可接受的边沿速率;为高输出功能块(如时钟驱动器)选择差分信号;在传输线上端接无源元件(如电阻、电容等),以实现传输线与负载间的阻抗匹配。
(2)较小化平行布线的走线长度。
(3)元件摆放要远离I/O互连接口和其他易受干扰及耦合影响的区域,尽量减小元件间的摆放间隔。
(4)缩短信号走线到参考平面的距离间隔。
(5)降低走线阻抗和信号驱动电平。
(6)终端匹配。可增加终端匹配电路或者匹配元件。
(7)避免相互平行的走线布线,为走线间提供足够的走线间隔,减小电感耦合。
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**详细PCB设计攻略!
3.4 浮空电压波形
测量变压器初级和次级静点的电压波形及变压器磁芯的电压波形可以为EMI的传导测试提供一些参考。
常规结构的变压器的初级和次级静点电压波形的幅值为10V并且可以明显的看到基于开关频率的开关波形。新的结构的变压器的初级和次级静点电压波形的幅值为5V,基于开关频率的开关波形不是很明显。
常规结构的变压器的磁芯电压波形的幅值为18V并且可以明显的看到基于开关频率的开关波形。新的结构的变压器的磁芯电压波形的幅值为5V,基于开关频率的开关波形不是很明显。
无Y 电容的变压器结构
(1)芯片有频抖功能,芯片可以不需要辅助绕组供电。
(2)变压器较外面裹铜皮,铜皮两端短接并引线到初级的地。
-/gjhgei/-
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