電磁干擾的PCB設計方法
電磁干擾(Electromagnetic InteRFerence),簡稱EMI,有傳導干擾和輻射干擾兩種。傳導干擾主要是電子設
2009-04-07 22:13:01843 前面我們分析了EMI的產生情況,這節里我們將針對高速PCB設計,來分析如何進行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141590 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決
2015-09-05 14:29:001691 本文主要詳解PCB設計高速模擬輸入信號走線,首先介紹了PCB設計高速模擬輸入信號走線方法,其次闡述了九大關于PCB設計高速模擬輸入信號走線規則,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-25 09:06:448394 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。
2022-11-04 10:10:41708 802.11n有哪些技術關鍵點,你都知道嗎?
2021-05-19 07:23:27
規則一:高速信號走線屏蔽規則在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。圖1 高速
2018-11-28 11:14:18
、高速信號走線屏蔽規則如上圖所示:在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,則需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都是會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統已是一個包含多種元器件和許多分系統的復雜設備。高密和高速會令系統的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會使系統的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI
2018-09-17 17:37:27
(***, ***, ***)]eg:在高速PCB設計時我們使用的軟件都只不過是對設置好的EMC、EMI規則進行檢查,而設計者應該從那些方面去考慮EMC、EMI的規則呢怎樣設置規則呢?[color=rgb
2014-12-31 14:48:35
@[TOC]PCB設計經驗(1)#PCB設計規則#PCB走線經驗#快捷鍵的使用#易犯錯誤匯總
2021-11-10 08:19:25
請問PCB設計規則怎樣設置?怎樣設置PCB的電氣規則檢查?比如說線寬,焊盤間的距離,線與線之間的間距,焊盤與線之間的間距怎樣定義設置?
2016-08-13 16:57:56
PCB設計規則你知幾何,20個PCB設計規則送給你。
2021-11-11 07:16:18
結構,PCB介質層的電介質特性和介電常數以及每一布線層的電氣特性。現在已經有了抑制電子設備和儀表的EMI的國際標準,統稱為電磁兼容(EMC)標準,它們可以作為PCB設計者布線和布局時抑制電磁輻射和干擾
2014-12-22 11:52:49
PCB設計中的電磁干擾問題PCB的干擾抑制步驟
2021-04-25 06:51:58
,它不僅完成了導通孔的作用,還省出許多布線通道使布線過程完成得更加方便,更加流暢,更為完善,PCB 板的設計過程是一個復雜而又簡單的過程,要想很好地掌握它,還需廣大電子工程設計人員去自已體會,才能得到其中的真諦。那么大家還知道PCB設計中,有哪些布線規則嗎?掌握好規則是最重要的準備。
2019-08-01 08:04:25
的PCB設計高級講座
PCB布局規則與技巧(轉)
九大EMI規則成就高速PCB設計
(轉)電路設計小竅門:提高PCB設備可靠性的技術措施
PCB設計八大誤區(轉)
整個PCB設計中的布線經驗
PCB
2018-08-13 08:14:18
PCB設計流程PCB規則設置設計規則的單位跟隨畫布屬性里設置的單位,此處單位是mil。導線線寬最小為10mil;不同網絡元素之間最小間距為8mil;孔外徑為24mil,孔內徑為12mil;線長不做
2022-01-11 06:14:06
PCB設計中的3W規則主要是為了減少線間串擾,應保證線間距足夠大,當線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持70%的電場不互相干擾, 稱為3W規則。 如要達到98%的電場不互相干擾, 可使用10W的間距。
2019-05-21 09:40:51
(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環節。
2019-06-21 06:28:33
PCB設計的十大黃金法則,你知道幾條?盡管目前半導體集成度越來越高,許多應用也都有隨時可用的片上系統,同時許多功能強大且開箱即用的開發板也越來越可輕松獲取,但許多使用案例中電子產品的應用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
PCB設計走線的規則是什么
2021-03-17 06:36:28
高速PCB信號走線的九條規則.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
PCB設計解決EMI問題的九大規則 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的光注。高速PCB設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以
2022-04-18 15:22:08
的設計常常注意電路板的視覺效果,現在不一樣了。自動設計的電路板不比手動設計的美觀,但在電子特性上能滿足規定的要求,而且設計的完整性能得到保證。二:高速PCB設計解決EMI問題的九大規則隨著信號上升沿
2021-03-31 06:00:00
高速PCB設計系列課:入門篇:林超文PCB設計PADS和OrCAD實操指南http://t.elecfans.com/topic/22.html?elecfans_trackid=bbspost
2015-05-05 09:30:27
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。
2023-09-25 08:04:42
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規則:
2019-07-25 06:56:17
九大PCB設計布線原則:1、一般情況下,首先應對電源線和地線進行布線,以保證電路板的電氣性能。在條件允許的范圍內,盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關系是:地線>電源線>信號線
2016-12-21 10:12:15
`請問高速PCB設計規則有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
的重要一環。那么,我們首先來談一談,什么是高速?何為高速PCB設計? 關于高速PCB設計,各種文章都有定義,每個人的心中也有自己對高速的定義。看過高速設計相關書籍和文章的人都知道,高速不等于高頻,不能說
2014-10-21 09:41:25
高速PCB設計常見問題問: 高速系統的定義?/ 答: 高速數字信號由信號的邊沿速度決定,一般認為上升時間小于4 倍信號傳輸延遲時可視為高速信號。而平常講的高頻信號是針對信號頻率而言的。設計開發高速
2019-01-11 10:55:05
相鄰平面的信號回流,過孔只作爲一個集總參數的R-L-C處理。 >>如何抑制電磁干擾 PCB是産生電磁干擾(EMI)的源頭,所以PCB設計直接關系到電子産品的電磁兼容性(EMC
2012-10-17 15:59:48
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規則: 高速PCB設計解決EMI問題的九大規則
2016-01-19 22:50:31
高速PCB設計指南之(一~八 )目錄2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布線2、PCB布局3、高速PCB設計二、1、高密度(HD)電路設計2、抗干擾技術3
2012-07-13 16:18:40
RFID應用參考架構是由哪些部分組成的?RFID應用中的7類技術問題你都知道嗎?
2021-05-25 06:32:28
STM32串口常用的相關寄存器有哪些你都知道嗎?如何對STM32串口進行配置呢?有哪些步驟?
2021-12-10 07:17:55
親愛的,你知道嗎?從我們的相識到相知,我為了你而改變了多少。你不知道,只要我不說,你就永遠不知道。你總是說你了解我,這難道就是你了解我的結果嗎?我很生氣,但是我也很無奈。 親愛的,你知道嗎?認識你
2013-09-29 15:18:33
三極管的幾種特殊用途你都知道嗎?
2021-06-08 08:13:42
關于線路板的常用術語你都知道嗎?
2021-04-23 06:05:28
圖解在高速的PCB設計中的走線規則
2021-03-17 07:53:30
從事的電路設計那樣輕松。在設計最終能夠正常工作、有人對性能作出肯定之前,PCB設計師都面臨著許多新的挑戰。這正是目前高速PCB設計的現狀--設計規則和設計指南不斷發展,如果幸運的話,它們會形成一個成功
2019-07-10 06:22:53
在PCB設計中,電磁兼容性(EMC)及關聯的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統的情況下。本文給大家分享如何在PCB設計中避免出現電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
解決高速PCB設計信號問題的全新方法
2021-04-25 07:56:35
EMI的輻射干擾是PCB設計中的一大關鍵,更別說是高速PCB的設計了。而關于EMI的產生理論上工程師應該都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的關于抑制EMI的手段和方式。這里將為大家分享的是針對高速
2019-05-20 08:30:00
的進行干擾抑制呢?規則一:高速信號走線屏蔽規則在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔
2016-07-07 15:52:45
濾波器在抗EMI中的應用及發展,看完你就懂了
2021-05-25 06:35:36
詳解高速DSP系統PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
的連續,否則會增加EMI的輻射。也就是說,同層的布線的寬度必須連續,不同層的走線阻抗必須連續。 圖4 特性阻抗連續規則 規則五:高速PCB設計的布線方向規則 相鄰兩層間的走線必須遵循垂直走線的原則
2018-09-20 10:38:01
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規則:規則一:高速信號走線屏蔽規則在高速
2017-11-02 12:11:12
什么是高速pcb設計高速線總體規則是什么?
2019-06-13 02:32:06
集成式RF前端模塊(FEM)有哪些優勢你都知道嗎?
2021-06-01 06:17:27
高速PCB設計指南之(一~八 )目錄 2001/11/21 一、1、PCB布線2、PCB布局3、高速PCB設計
二、1、高密度(HD)電路設計2、抗干擾技術
2008-08-04 14:14:420 高速PCB設計入門概念問答集:要做高速的PCB 設計,首先必須明白下面的一些基本概念,這是基礎。1、什么是電磁干擾(EMI)和電磁兼容性(EMC)?(Electromagnetic Interference),有傳導干擾
2009-09-26 09:36:300 高速PCB設計時應從哪些方面考慮EMC、EMI的規則
一般EMI/EMC 設計時需要同時考慮輻射(radiated)與傳導(conducted)兩個方面,前者歸屬于頻率較高的
2009-03-20 14:05:361360 高速信號走線規則教程
隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的關注。高速PCB設計的成功,對EMI
2009-04-15 08:49:272798 高速PCB設計指南之八
第一篇 掌握IC封裝的特性以達到最佳EMI抑制性能
將去耦電容直接放在IC封裝內可以
2009-11-11 15:07:54464 編寫PCB設計規則檢查器技巧
本文闡述了一種編寫PCB設計規則檢查器(DRC)系統方法。利用電路圖生成工具得到PCB設計后,即可運
2009-11-17 14:03:101019 線路板pcb設計過程抗干擾設計規則原理。
2016-03-29 15:11:0221 如何快速解決PCB設計EMI問題
2017-01-14 12:48:430 高速PCB設計電容的應用
2017-01-28 21:32:490 高速PCB設計規則 1)、線與線,線與元件焊盤,線與貫通孔,元件焊盤與貫通孔,貫通孔與貫通孔之間的距離是否合理,是否滿足生產要求。 (2)、電源線和地線的寬度是否合適,電源與地線之間是否緊耦合
2017-09-26 16:04:330 規則一:高速信號走線屏蔽規則 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有
2017-11-25 07:43:007511 高速PCB設計布線系統的傳輸速率在穩步加快的同時也帶來了某種防干擾的脆弱性,這是因為傳輸信息的頻率越高,信號的敏感性增加,同時它們的能量越來越弱,此時的布線系統就越容易受干擾。
2019-01-24 15:44:433354 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:424494 隨著,信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的光注。高速PCB設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2019-06-05 14:56:36587 在PCB設計中,EMC/EMI主要分析布線網絡本身的信號完整性,實際布線網絡可能產生的電磁輻射和電磁干擾以及電路板本身抵抗外部電磁干擾的能力,并且依據設計者的要求提出布局和布線時抑制電磁輻射和干擾
2019-05-31 15:03:101474 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981 在高速PCB設計中,往往需要采用多層PCB,而過孔是多層PCB設計中的一個重要因素。
2020-04-18 10:11:022435 電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。
2019-12-11 17:17:141407 高速PCB設計EMI有什么規則
2019-08-21 14:38:03807 規則一:高速信號走線屏蔽規則 如上圖所示: 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都是會造成EMI的泄漏。 建議屏蔽線,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:4011780 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2020-03-25 15:55:281400 的方法可能不適用于當前的電路板設計,PCB設計人員需要知道如何最好地為其正在工作的電路板設計PCB布局規則。 只要您掌握了良好的信息,PCB設計系統中的設計規則和約束就可以很好地幫助您始終如一地創建無誤的設計。通常,設計規
2021-01-13 13:32:173649 在高速PCB設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要是因為和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。
2021-03-23 14:40:472761 PCB設計規則你知幾何,20個PCB設計規則送給你。
2021-11-06 15:36:0063 在進行PCB設計時,我們經常會遇到各種各樣的問題,如阻抗匹配、EMI規則等。本文為大家整理了一些和高速PCB相關的疑難問答,希望對大家有所幫助。
2022-08-11 08:55:422133 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2022-11-11 11:44:51528 摘要: 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。 高速信號走線屏蔽規則
2023-04-10 09:53:491746 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設計布局規則有哪些?PCB設計布局規則及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 解決。 高速信號走線屏蔽規則 如上圖所示:在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,則需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都是會造成EMI的泄漏。 建議屏蔽線每1000mil打孔接地 。 高速信號的走線閉環規則 由于PCB板的密度越來越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58836 走向布局原則、防止電磁干擾原則、抑制熱干擾原則以及可調元件的布局原則。我們今天就先來介紹一下PCB設計元件排列規則。
2023-05-24 08:58:381123 印制電路板(PCB)是電子產品中電路元件和器件的支撐件。它提供電路元件和器件之間的電氣連接。隨著電于技術的飛速發展,PGB的密度越來越高。PCB設計的好壞對抗干擾能力影響很大。因此,在進行PCB設計時。必須遵守PCB設計的一般原則,并應符合抗干擾設計的要求。
2023-08-02 14:33:45450 PCB元器件擺放的十條小技巧,你都知道嗎?
2023-10-17 14:52:501348 可以很好的決定布線的走向和結構,電源與地之間的分割,以及電磁干擾和噪聲的控制。 不過在理解高速PCB設計前,需要知道什么是高速信號。 一般如果符合以下幾點,那它就可以被認為是高速信號(cadence公司做的定義): (1)頻率大于
2023-11-06 10:04:04341 pcb菲林是什么?這5個作用你知道嗎
2023-11-22 11:14:462163 5大高精密多層pcb的特點你知道嗎
2023-12-08 16:10:43350 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講pcb設計布局布線原則及規則有哪些?PCB設計六大布線規則。在PCB設計中,布線是至關重要的一步。合理有效的布線能夠保證電路的穩定性和可靠性,避免電路布線錯誤帶來
2024-01-22 09:23:53498
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