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電路板

電路板設計
  • 2008-05-12基礎電路設計(一)GHz電路板的定量分析[圖]

    摘要:前言設計動作頻率超過1GHz的高速電路板時面臨最大難題是誘電損失,一般電路祇需考慮導體損失即可,不過1GHz附近的誘電損失卻是具有支配性的影響,如此的結果是對初學者而言可說是相當意外,主要原因是誘電損失的重要性最近幾年才正式被提...

  • 2008-05-12數模混合電路設計的難點

    摘要: 數模混合電路的設計,一直是困擾硬件電路設計師提高性能的瓶頸。眾所周知,現實的世界都是模擬的,只有將模擬的信號轉變成數字信號,才方便做進一步的處理。模擬信號和數字信號的轉變是否實時、精確,是電路設計的重要指標。除了器件...

  • 2008-05-12時域分析和頻域分析

    摘要:一開始,看到論壇里這個問題,第一反映就是時域分析數字電路設計更關心,頻域分析模擬或者微波設計更關心。時域分析時,給定激勵的頻率,由驅動器和負載模型定義信號的變化沿和輸入輸出阻抗特性,仿真出信號通過PCB上信號傳輸線經過反射后...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(七)印刷電路板的EMI噪訊對策技巧[圖]

    摘要: 隨著電子組件功能提升,各種電子產品不斷朝向高速化方向發展,然而高性能化、多功能化、可攜帶化的結果,各式各樣的EMC(Electro Magnetic Compatibility)問題,卻成為設計者揮之不去的夢魘。目前EMI(Electro Magnetic Interference)...

  • 2008-05-12EMI/EMC講座(六)多層通孔和分離平面的概念[圖]

    摘要: 在走線路徑上使用通孔(via),是任何高速傳輸技術極關切的課題,因為它會產生電磁干擾和串音。此外,在分離的平面之間,絕不能發生互相重迭(overlay),這是PCB電路設計者最關心的問題之一。本文將介紹多層通孔、跳接、接地走線的...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(五)映像平面的分割與隔離[圖]

    摘要: 設計I/O電路時,有兩個地方很重要,那就是:功能子系統和「安靜區域(quiet area)」。為了避免在子系統之間產生射頻耦合,所以必須做分割。布線切割加強了訊號的質量和功能的完整性,因為這樣可以防止產生具有高頻寬的發射器,例如...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(四)印刷電路板的映像平面[圖]

    摘要: 一個映像平面(image plane)是一層銅質導體(或其它導體),它位于一個印刷電路板(PCB)里面。它可能是一個電壓平面,或鄰近一個電路或訊號路由層(signal routing layer)的0V參考平面。1990年代,映像平面的觀念被普遍使用,現在...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(三)傳導式EMI的測量技術[圖]

    摘要: 「傳導式(conducted)EMI」是指部分的電磁(射頻)能量透過外部纜線(cable)、電源線、I/O互連界面,形成「傳導波(propagation wave)」被傳送出去。本文將說明射頻能量經由電源線傳送時,所產生的「傳導式噪聲」對PCB的影響,以...

  • 2008-05-12FPGA設計需注意的方方面面[圖]

    摘要: 不管你是一名邏輯設計師、硬件工程師或系統工程師,甚或擁有所有這些頭銜,只要你在任何一種高速和多協議的復雜系統中使用了FPGA,你就很可能需要努力解決好器件配置、電源管理、IP集成、信號完整性和其他的一些關鍵設計問題。不過,...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(二)磁通量最小化的概念[圖]

    摘要: 在PCB中,會產生EMI的原因很多,例如:射頻電流、共模準位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。為了掌握EMI,我們需要逐步理解這些原因和它們的影響。雖然,我們可以直接從電磁理論中,學到造成EMI現象的數學根據,但是,這是一條...

  • 2008-05-12EMI/EMC設計講座(一)PCB被動組件的隱藏特性解析[圖]

    摘要: 傳統上,EMC一直被視為「黑色魔術(black magic)」。其實,EMC是可以藉由數學公式來理解的。不過,縱使有數學分析方法可以利用,但那些數學方程式對實際的EMC電路設計而言,仍然太過復雜了。幸運的是,在大多數的實務工作中,工程師...

  • 2008-05-12電路板布線設計(四)高精確度與分辨率模擬數字轉換器布線技術[圖]

    摘要: 轉換器在新設計型態改進下,大多模擬數字轉換器多變成數字式。即使如此的改變,電路布線的設計并無改變,本文將介紹使用連續逼近緩存器型與Sigma-Delta型的模擬數字轉換器之布線方式。最初模擬數字轉換器在芯片中大部份仍為模擬的電...

  • 2008-05-12電路板布線設計(三)電路板與零件之寄生可能造成最大損壞之處[圖]

    摘要: 電路板布線會產生主要的寄生組件為電阻、電流及電感。本文量化了高復雜度電路板寄生組件、電路板電容,并列舉電路板性能的例子加以說明。電路板布線所產生的主要寄生組件分別是電阻、電容以及電感。舉例而言,電路板電阻的形成是從零...

  • 2008-05-12電路板布線設計(二)模擬與數字布線技術差異之探索[圖]

    摘要: 數字設計電路布局要達到良好的效果,仔細布線是完成電路板設計的重要關鍵。數字與模擬布線的作法有相似處,本文將。述這兩種布線方式的比較,另外討論旁路電容、電源供應及接地布線、電壓誤差,以及因電路板布線引起的電磁干擾。從事...

  • 2008-05-12電路板布線設計(一)探索雙層板布線技藝[圖]

    摘要:多層板解決方案更是工程師在設計時必需的重要考慮。本文將探討雙層板的布線方式,使用自動布線與手工布線來做模擬與混合信號電路布線的差別,如何安排接地回路等。以電池供電產品之高度競爭市場中,當考慮目標成本時總是要求設計者在設計...

  • 2008-05-12實用EMI噪訊對策技術(7)失真[圖]

    摘要: 何謂失真希望獲得的信號如果影響到其它信號時,該信號就成為噪訊源,如圖1所示,相互平行的信號線對其它信號產生不良影響時,該信號同樣被視為噪訊源。號線之間噪訊相互糾纏現象稱為失真(cross talk),尤其是長距離信號傳輸的失真...

  • 2008-05-12實現高速PCB之布線問題探討[圖]

    摘要: 雖然印刷電路板(PCB)布線在高速電路中具有關鍵的作用,但它往往只是電路設計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關于這個主題已有大量的文獻可供參考。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題,主要目的...

  • 2008-05-12PCB導線設計技術(下)[圖]

    摘要: 前兩集中介紹了微電腦周邊、模擬電路基板、寬帶與高頻電路基板、電源與功率電路基板,以及數字電路基板導線設計,本篇將接著說明Video應用電路基板導線設計。 寬帶數十MHz video增幅電路圖案的設計技巧模擬信號尤其是類似0~數十MHz...

  • 2008-05-12PCB導線設計技術(中)[圖]

    摘要: 本文將接續介紹電源與功率電路基板,以及數字電路基板導線設計。 寬帶與高頻電路基板導線設計a。輸入阻抗1MHz,平滑性(flatness)50MHz的OP增幅器電路基板圖26是由FET輸入的高速OP增幅器OPA656構成的高輸入阻抗OP增幅電路,它的gain取...

  • 2008-05-12PCB導線設計技術(上)[圖]

    摘要: 本文匯集國外廠商的設計數據,分成(上)、(中)、(下)三集、六個單元,詳細介紹電路基板導線Layout技巧,包括:微電腦周邊電基板路導線設計、模擬電路基板導線設計、寬帶與高頻電路基板導線設計、電源與功率電路基板導線設計、數...

  • 2008-05-12新一代PCI背板電源管理需求[圖]

    摘要: 高速總線提高電源設計難度隨著許多高速處理器、大容量硬盤和磁盤陣列、顯示卡、以太網絡和光纖數據通訊、以及內存數組等設備的通訊速度不斷加快,使用更快速的總線接口來符合其應用需求成為必要。現代半導體技術能制造出比以前更快的...

  • 2008-05-12實用EMI噪訊對策技術(6)- 反射[圖]

    摘要: 反射現象所謂電流,是指電子的流動而言,直流時的電流好比是河流的水從上游朝下游流動,兩者主要差異是電流必需通過傳輸線路才能流動。電子本身的移動方向與波的傳輸方向相同,若以波動觀點而言在傳輸線路中的電氣信號則與電磁波完全...

  • 2008-05-12實用EMI噪訊對策技術(5)天線與噪訊放射[圖]

    摘要:電氣的導體具有天線效應,也就是說天線除了可以放射電磁波之外,還會擷取在空中傳輸電磁波。 電子與電荷的物理特性在物理學認為物質是由各種粒子構成,物質的最小單位為「原子」,如圖1所示原子是由圍繞原子核的電子與原子核構成。圖1 原...

  • 2008-05-12實用EMI噪訊對策技術(4)-平衡[圖]

    摘要: 平衡的定義平衡是強化噪訊時重要的性質,傳輸信號必需有往與返兩條信號線,處理信號必需在信號線途徑插入電子組件,形成所謂的「電子電路」,該電路同樣必需設置可以使信號折返原點的結構。如圖1所示由信號線與電子組件構成的電路,...

  • 2008-05-12實用EMI噪訊對策講座(3)噪訊與電洞(Surge)[圖]

    摘要:狹義的噪訊是指會破壞電子組件與電路強烈物質,稱為「電洞(surge) 」或是「雷擊」,不過電子組件的耐性各式各樣,類似這樣的定義并無法具體厘清噪訊與電洞兩者的界限,一般而言噪訊與電洞只能作如圖1所示概括性區別,有關噪訊與電洞的區別...

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