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傳統(tǒng)印刷電路板PCB模擬方法,利大于弊?
為適應工業(yè)發(fā)展需要,印刷電路板PCB需要更加精密,更加靈活,體積更小。設計師往往選擇復合式性能的剛撓性印刷電路板。但是怎么確保這種印刷電路板能夠折疊還能模擬現(xiàn)有的機械外殼?且看本文怎么說。
2015-06-22
印刷電路板 剛撓性印刷電路板 PCB
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畫PCB布線時必須掌握的技巧要領
PCB布線時PCB設計中限定最高、技術最精細的一環(huán),同時也是最深奧的一環(huán),很多工作了十多年的工程師也會覺得自己不會。只要掌握了PCB布線的技巧和要領,PCB設計就過了最關鍵的一關。本文就來淺談PCB布線的技巧和要領。
2015-06-18
PCB PCB布線 PCB設計 接地
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感測的內(nèi)容是什么? 用于電容感測的有源屏蔽有何作用
什么是感測?用于電容感測的有緣屏蔽有什么作用?很多設計者在傳感器系統(tǒng)中遇到過電容測量值波動的情況,產(chǎn)生的原因就在于電容干擾。而能夠有效緩解電容干擾的因素就是有源屏蔽。
2015-06-16
電容感測 有源屏蔽 傳感器系統(tǒng) 電磁干擾
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PCB精講:陶瓷電容器中的顫噪
我們經(jīng)常會在設計低噪聲放大器電路時被運行方式所吸引,但是當我們移動印刷電路板PCB時,輸出電壓竟會隨之變化。當我們輕敲PCB時示波器上的輸出電壓也會隨之變化。
2015-06-12
放大器 鉭電容器 薄膜電容器 低噪聲放大器
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工程師們福利到:微帶線系列技術講解-微帶線的損耗(1)
微帶線損耗比帶狀線小呢。但是同樣疑問出現(xiàn)了,為什么我們看到那么多的高速串行總線并沒有使用微帶線走線而大部分走的是帶狀線?小陳問了不少人,答案是這樣的:可能是因為EMC吧?也可能是因為表底層需要放器件沒有那么多空間吧?
2015-06-12
微帶線 損耗 EMC
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工程師們福利到:微帶線系列技術講解(1)——EMC
大家好,小陳再來一系列文章,這一系列是針對微帶線的。在平時,大家對微帶線的印象可能是這樣的:EMC難過、串擾大、損耗小、傳輸速度快、加工工序多????在這里小陳將自己所知和盤托出,看能否為大家將微帶線抽絲剝繭。
2015-06-11
微帶線 EMC
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深度剖析PCB工藝中的DFM技術要求,設計必知項!
DFM技術是并行工程的核心,也是PCB工藝中的的最重要工具,設計信息的工藝性分析、制造合理性評價和改進設計的建議是它的關鍵所在,本文就為大家深度剖析下PCB工藝中的DFM通用技術要求。
2015-06-10
PCB工藝 PCB DFM技術
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略談Allegro Pcb Design 小技巧(下)
上一次小編為大家?guī)砹耸莗lacement功能的巧用,《略談Allegro Pcb Design 小技巧(上)》,今天來談另外2個小技巧,廢話不多說,直接進入主題。
2015-06-10
Pcb Design Pcb
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PCB設計攻略:名家分析電源完整性仿真的必要性
PCB設計過程一直都是業(yè)界內(nèi)備受關注的話題,本文即將解說的是PCB設計中電源完整性仿真的必要性。由于大家對電源完整性的理解誤區(qū),工程師在進行PCB設計中遇到了很多彎路。
2015-06-04
電源完整性仿真 PI仿真 板級電源 電源分配系統(tǒng)
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