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電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計>如何解決PCB串?dāng)_問題

如何解決PCB串?dāng)_問題

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2019-05-31 06:03:14

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。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
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所謂,是指有害信號從一個傳輸線耦合到毗鄰傳輸線的現(xiàn)象,噪聲源(攻擊信號)所在的信號網(wǎng)絡(luò)稱為動態(tài)線,***的信號網(wǎng)絡(luò)稱為靜態(tài)線。產(chǎn)生的過程,從電路的角度分析,是由相鄰傳輸線之間的電場(容性)耦合和磁場(感性)耦合引起,需要注意的是不僅僅存在于信號路徑,還與返回路徑密切相關(guān)。
2019-08-02 08:28:35

的來源途徑和測試方式

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是由于線路之間的耦合引發(fā)的信號和噪聲等的傳播,也稱為“串音干擾”。特別是“串音”在模擬通訊時代是字如其意、一目了然的表達(dá)。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號
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“一秒”讀懂對信號傳輸時延的影響

了各自的見解,比如,繞線,過孔,跨分割等等。本期我們就以不同模態(tài)下的對信號時延的影響繼續(xù)通過理論分析和仿真驗(yàn)證的方式跟大家一起進(jìn)行探討。在開始仿真之前我們先簡單的了解一下什么是以及
2023-01-10 14:13:01

不得不知道的EMC機(jī)理--

是信號完整性中最基本的現(xiàn)象之一,在板上走線密度很高時的影響尤其嚴(yán)重。我們知道,線性無緣系統(tǒng)滿足疊加定理,如果受害線上有信號的傳輸,引起的噪聲會疊加在受害線上的信號,從而使其信號產(chǎn)生畸變
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多了,這樣我想有個問題就是,在正常采集時,這幾個通道間會不會有互相的問題。謝謝。 另外我想知道互相產(chǎn)生原因,如果能成放大器內(nèi)部解釋更好
2023-11-21 08:15:40

什么是

。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會有電氣信號和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
2019-03-21 06:20:15

什么是

的概念是什么?到底什么是?
2021-03-05 07:54:17

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什么是?互感和互容電感和電容矩陣引起的噪聲
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什么是天線模擬?

航空通信系統(tǒng)變得日益復(fù)雜,我們通常需要在同一架飛機(jī)上安裝多條天線,這樣可能會在天線間造成串,或稱同址干擾,影響飛機(jī)運(yùn)行。在本教程模型中,我們利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模擬了飛機(jī)機(jī)身上兩個完全相同的天線之間的干擾,其中一個負(fù)責(zé)發(fā)射,另一個負(fù)責(zé)接收,以此來分析的影響。
2019-08-26 06:36:54

什么是小間距QFN封裝PCB設(shè)計抑制?

一、引言隨著電路設(shè)計高速高密的發(fā)展趨勢,QFN封裝已經(jīng)有0.5mm pitch甚至更小pitch的應(yīng)用。由小間距QFN封裝的器件引入的PCB走線扇出區(qū)域的問題也隨著傳輸速率的升高而越來越突出
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優(yōu)化PCB布線減少的解決方案

數(shù)百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信號與受害(victim)信號出現(xiàn)能量耦合時會產(chǎn)生,表現(xiàn)為電場或磁場干擾。電場通過信號間的互電容耦合,磁場則通過互感耦合。方程式(1)和(2)分別是入侵信號
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信號完整性問題中的信號及其控制的方法是什么

信號產(chǎn)生的機(jī)理是什么的幾個重要特性分析線間距P與兩線平行長度L對大小的影響如何將控制在可以容忍的范圍
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包地與

面對,包地是萬能的嗎?請看不一樣的解答
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原創(chuàng)|SI問題之

相互作用時就會產(chǎn)生。在數(shù)字電路系統(tǒng)中,現(xiàn)象相當(dāng)普遍,可以發(fā)生在芯片內(nèi)核、芯片的封裝、PCB板上、接插件上、以及連接線纜上,只要有臨近的銅互連鏈路,就存在信號間的電磁場相互作用,從而產(chǎn)生現(xiàn)象
2016-10-10 18:00:41

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在設(shè)計fpga的pcb時可以減少的方法有哪些呢?求大神指教
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基于高速PCB分析及其最小化

變小,布線密度加大等都使得在高速PCB設(shè)計中的影響顯著增加。問題是客觀存在,但超過一定的界限可能引起電路的誤觸發(fā),導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作。設(shè)計者必須了解產(chǎn)生的機(jī)理,并且在設(shè)計中應(yīng)用恰當(dāng)?shù)姆椒?/div>
2018-09-11 15:07:52

如何減小SRAM讀寫操作時的

靜態(tài)存儲器SRAM是一款不需要刷新電路即能保存它內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)的存儲器。在SRAM 存儲陣列的設(shè)計中,經(jīng)常會出現(xiàn)問題發(fā)生。那么要如何減小如何減小SRAM讀寫操作時的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34

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2019-11-05 08:07:57

小間距QFN封裝PCB設(shè)計抑制問題分析與優(yōu)化

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怎么抑制PCB小間距QFN封裝引入的

隨著電路設(shè)計高速高密的發(fā)展趨勢,QFN封裝已經(jīng)有0.5mm pitch甚至更小pitch的應(yīng)用。由小間距QFN封裝的器件引入的PCB走線扇出區(qū)域的問題也隨著傳輸速率的升高而越來越突出。對于
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消除的方法

消除的方法合理的PCB布局-將敏感的模擬部分與易產(chǎn)生干擾的數(shù)字部分盡量隔離,使易產(chǎn)生干擾的數(shù)字信號走線上盡量靠近交流地,使高頻信號獲得較好的回流路徑。盡量減小信號回路的面積,降低地線的阻抗,采用多點(diǎn)接地的方法。使用多層板將電源與地作為獨(dú)立的一層來處理。合理的走線拓樸結(jié)構(gòu)-盡量采用菊花輪式走線 
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  本文討論了的組成,并向讀者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采樣示波器或CSA8000B系列通信信號分析儀來測量單面PCB板上的?! ‰S著通信、視頻、網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域中數(shù)字系統(tǒng)
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請問一下怎么解決高速高密度電路設(shè)計中的問題?

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何解PCB出現(xiàn)失效的問題

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2019-12-18 15:12:446007

何解PCB干膜掩孔出現(xiàn)破孔和滲鍍的問題

隨著電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,PCB布線越來越精密,多數(shù)PCB廠家都采用干膜來完成圖形轉(zhuǎn)移,干膜的使用也越來越普及,但仍遇到很多客戶在使用干膜時產(chǎn)生很多誤區(qū),現(xiàn)總結(jié)出來,以便借鑒。 一、干膜掩孔出現(xiàn)破孔
2019-12-19 15:10:213288

何解PCB板的電鍍夾膜問題

隨著PCB行業(yè)迅速發(fā)展,PCB逐漸邁向高精密細(xì)線路、小孔徑、高縱橫比(6:1-10:1)方向發(fā)展,孔銅要求20-25Um,其中DF線距≤4mil之板,一般生產(chǎn)PCB公司都存在電鍍夾膜問題。
2020-03-08 13:34:002960

何解PCB電鍍金層發(fā)黑的問題

還是要說鎳缸事。如果鎳缸藥水長期得不到良好保養(yǎng),沒有及時進(jìn)行碳處理,那么電鍍出來鎳層就會容易產(chǎn)生片狀結(jié)晶,鍍層硬度增加、脆性增強(qiáng)。嚴(yán)重會產(chǎn)生發(fā)黑鍍層問題。
2020-03-25 15:15:492682

何解PCB制造工序產(chǎn)生的缺陷問題

PCB制造過程涉及到工序較多,每道工序都有可能發(fā)生質(zhì)量缺陷,這些質(zhì)量總是涉及到諸多方面,解決起來比較麻煩,由于產(chǎn)生問題的原因是多方面的,有的是屬于化學(xué)、機(jī)械、板材、光學(xué)等等方面。
2020-04-13 15:06:02828

何解PCB的散熱問題呢?

對集成電路的影響:對于晶體管電路而言,溫度上升會導(dǎo)致PN結(jié)少子濃度急劇增高,導(dǎo)致電流放大系數(shù)增大,燒毀電路。對于MOS工藝的電路,同樣,溫度上升會導(dǎo)致電流加大,形成正反饋,致使溫度越來越高,直到燒毀。
2020-08-24 15:47:362502

何解PCB布局中的串?dāng)_問題

,但您可能會發(fā)現(xiàn)布局和布線會因攻擊者的蹤跡而產(chǎn)生強(qiáng)烈的串?dāng)_。 那么,在設(shè)計中哪里可以找到串?dāng)_,以及在PCB中識別出不良走線的最簡單方法是什么?您可以使用全波場求解器,但是可以在PCB設(shè)計軟件中使用更簡單的分析功能來識別和抑
2021-01-13 13:25:552123

何解PCB散熱問題,教你10種行之有效的解決方法

來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? PCB( Printed Circuit Board),中文名稱為印制電路板,又稱印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的載體。由于它是采用
2022-12-13 11:25:21955

在這個電磁兼容越發(fā)重要的時代,如何解PCB出現(xiàn)的電磁干擾問題?

印制電路板是電子設(shè)備中最重要的組成部分。隨著電子技術(shù)的普及和集成電路技術(shù)的發(fā)展,各種電磁干擾問題紛紛出現(xiàn),由于電磁干擾造成的經(jīng)濟(jì)損失也在增加。因此,電磁兼容越來越重要。本文旨在分析 PCB 中出
2022-12-08 11:18:25451

何解PCB的散熱和RF問題

有用的注釋,例如“不要將組件x放置在組件y附近”。所構(gòu)建的電路存在電線布線和線束問題,這些問題是切實(shí)而直接的。 那些日子已經(jīng)一去不復(fù)返了,PCB現(xiàn)在統(tǒng)治著我們的世界。這些PCB從低端消費(fèi)產(chǎn)品的廉價,單面,穿孔酚醛板到多層,
2021-03-24 15:15:183699

在波峰焊工藝中造成PCB水泡的原因有哪些,該如何解

PCB起泡是波峰焊接中常見的一種缺陷,主要現(xiàn)象是PCB焊錫面出現(xiàn)斑點(diǎn)或鼓起,造成PCB分層;那么在波峰焊工藝中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又該如何解PCB起泡的問題呢?
2021-04-06 10:10:411728

PCB板三防漆異?,F(xiàn)象原因及解決方法

隨著消費(fèi)者越來越關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量及可靠性,電子產(chǎn)品的智能化、輕量化程度越來越高,對PCBA的加工工藝也提出了更高的要求,所以線路板三防漆的使用得以廣泛。但由于操作人員對三防漆產(chǎn)品特性及應(yīng)用工藝的專業(yè)性不夠,使用過程中現(xiàn)了各種問題,今天我們一起來看看如何解PCB板上三防漆相關(guān)異?,F(xiàn)象及解決措施。
2022-06-23 09:22:394010

何解PCB散熱問題

通過PCB板本身散熱目前廣泛應(yīng)用的PCB板材是覆銅/環(huán)氧玻璃布基材或酚醛樹脂玻璃布基材,還有少量使用的紙基覆銅板材。
2022-09-30 14:40:22736

激光焊錫機(jī)如何解PCB頻射天線的焊接難點(diǎn)

近年來隨著自動化進(jìn)程的推進(jìn),傳統(tǒng)的手工焊錫工藝被機(jī)器所取代,其中就包括手機(jī)內(nèi)部的精密電子零部件、天線等,通過錫膏激光焊錫機(jī)進(jìn)行焊接。
2022-04-29 16:48:08425

PCB板三防漆異常現(xiàn)象及解決方案措施

使用PCB板三防漆時,碰到最多的異常問題有哪些呢?氣泡、針孔、發(fā)白、分層、橘皮、縮孔、裂紋……三分膠水、七分工藝,由于專業(yè)性不夠,使用前后就出現(xiàn)各種問題,今天我們一起來看看如何解PCB板上三防漆相關(guān)異常現(xiàn)象及解決方案措施。
2022-05-17 16:34:471911

電鍍?nèi)兹?b class="flag-6" style="color: red">何解決PCB的信號、機(jī)械和環(huán)境問題?

電鍍?nèi)兹?b class="flag-6" style="color: red">何解決PCB的信號、機(jī)械和環(huán)境問題?
2024-02-27 14:15:4482

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