在高頻PCB板中,較重要的一類干擾便是電源噪聲。通過對高頻PCB板上出現的電源噪聲特性和產生原因進行系統分析,并結合工程應用,提出了一些非常有效而又簡便的解決辦法。
2018-07-06 08:50:37
4560 高頻PCB設計過程中的電源噪聲的分析及對策
在高頻PCB板中,較重要的一類干擾便是電源噪聲。筆者通過對高頻PCB板上出現的電源噪聲特性和產生原因進行系統分析,并
2010-01-02 11:30:05
1001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGGABhTNAACUWSFzTQc993.jpg)
對于開關電源的研發,PCB設計占據很重要的地位。一個差的PCB,EMC性能差、輸出噪聲大、抗干擾能力弱,甚至連基本功能都有缺陷。與其他硬件電路PCB稍有不同,開關電源PCB有一些自身的特點。本文將結合工程經驗,簡單談一談開關電源PCB布線的一些最基本的原則。
2016-11-16 14:35:25
2890 在PCB設計過程中,PCB過孔設計是經常用到的一種方式,同時也是一個重要因素,但是過孔設計勢必會對信號完整性產生一定的影響,尤其是對高速PCB設計。本文在參閱一些相關資料,及在設計過程中的心得,對過孔進行了一些簡單的分析,希望能作為硬件設計人員的參考。
2022-10-25 18:02:02
5528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/09/poYBAGNXtBiAVpITAABAxqnC_-8252.png)
PCB設計是開關電源設計非常重要的一步,對電源的電性能、EMC、可靠性、可生產性都有關聯。當前開關電源的功率密度越來越高,對PCB布局、布線的要求也越發嚴格,合理科學的PCB設計讓電源開發事半功倍,以下細節供您參考。
2023-03-27 15:57:20
1730 ??????? 在 《PCB設計丨電源設計的重要性》 一文中,已經介紹了電源設計的總體要求,以及不同電路的相關布局布線等知識點,那么本篇內容,小編將以RK3588為例,為大家詳細介紹其他支線電源
2023-08-09 08:48:36
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D0/wKgZomTS53uAR86iAAA04zSx0Mc083.png)
在 《PCB設計丨電源設計的重要性》 一文中,已經介紹了電源設計的總體要求,以及不同電路的相關布局布線等知識點,那么本篇內容,小編將以RK3588為例,為大家詳細介紹其他支線電源的PCB設計。 本次
2023-08-29 11:37:19
1190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/6E/wKgZomTtZjCANY-_AABe15HspKc920.png)
經驗,畫過通訊、工業控制、嵌入式、數碼消費類產品的高速、高密度、數模混合等PCB設計。處理高速信號很有經驗,通過對于疊層的控制、信號的分類、拓撲結構的確定、微帶線帶狀線分析、阻抗的控制、時序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
EMI問題是很多工程師在PCB設計遇到的最大挑戰,由于電子產品信號處理頻率越來越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對EMI問題進行了探討,但是都不夠深入,《PCB設計中EMI控制原理與實戰
2011-05-19 15:58:44
我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。紋波小是我們通常的說法,其實衡量電源,尤其是LDO
2018-09-21 11:55:39
PCB設計中為什么要求電源層緊靠地層,有什么作用嗎?
2014-10-24 14:22:08
請問1、PCB設計中模擬地、數字地是否要分開接地?模擬信號的接地處理就是模擬地?如何區分模擬地、數字地?2、我在用萬用板(外邊兩圈相通的)焊電時把所有的地(信號地、電源地、模擬地、數字地)接在一起,這種做法正確嗎?3、PCB設計中的各個地概念跟電力系統中的保護地、工作地等概念有何區別?
2014-12-26 15:45:18
請問PCB設計中如何避免平行布線?
2020-01-07 15:07:03
請問PCB設計中如何避免平行布線?
2020-02-26 16:39:38
PCB設計中差分線怎么設置,還有就是等長分析
2019-08-19 09:47:36
在設計電子線路時,比較多考慮的是產品的實際性能,而不會太多考慮產品的電磁兼容特性和電磁騷擾的抑制及電磁抗干擾特性,為了達到其兼容目的會在實際PCB設計中可采用以下電路措施: (1)為每個集成電路設一
2017-03-16 09:46:27
由***擾電路形成的環路和公共參考面上引起的共模電壓而造成的干擾,其值要視電場和磁場的相對的強弱來定。在高頻PCB板中,較重要的一類干擾便是電源噪聲。通過對高頻PCB板上出現的電源噪聲特性和產生原因進行系統分析,并結合工程應用,提出了一些非常有效而又簡便的解決辦法。
2019-05-22 06:05:32
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
。參考:PCB設計中要考慮電源信號的完整性電源完整性| PCB設計資源...
2021-12-27 07:17:16
PCB設計中跨分割的處理高速信號布線技巧
2021-02-19 06:27:15
電子設備的靈敏度越來越高,這要求設備的抗干擾能力也越來越強,因此PCB設計也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關注的重點問題之一。本文將介紹PCB設計中降低噪聲與電磁干擾的一些
2018-09-18 15:40:54
:降低噪聲與電磁干擾的24個竅門》為PCB設計中降低噪聲與電磁干擾提供了非常實用的建議,值得筒子們閱讀收藏。
2019-05-31 06:39:14
在PCB設計中,工程師難免會面對諸多問題,一下總結了PCB設計中十大常見的問題,希望能對大家在PCB設計中能夠起到一定的規避作用。
2021-03-01 10:43:30
在PCB設計中,電源是不可忽略的一個話題,尤其是現在很多產品的電源電壓越來越低,電流越來越大,動輒幾百安培,所以現在大家對電源完整性也就越來越關注,這篇重點講下電源壓降的一些問題。
2019-08-07 06:45:10
電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。在一個完整的設計項目中,通常電源的處理決定項目的30%-50%的成功率。本次給大家介紹在PCB設計過程中電源平面處理應該考慮的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
PCB設計對于電源電路設計來說至關重要,也是新手必要攻下的技術之一,小編在本文中就將分享關于PCB設計中的一些精髓看點。
2019-09-11 11:52:21
晶振電源電路原理圖設計要點PCB設計要點
2021-02-25 08:25:34
的PCB分析能力究竟如何。PCB設計分析軟件(華秋DFM)官方下載地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-18 17:30:31
板邊異常結構問題的原因究竟什么?通過華秋DFM最詳細的關鍵點進行解剖,了解方便的板邊異常解決方法。PCB設計分析軟件(華秋DFM)官方下載地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
比擬敏感的元件,比方傳感器,應當與包括電源轉換器在內的產生熱量的元件分開設置。關于具有多種電源設置的pcb設計,12伏和15伏電源轉換器,能夠分別設置在電路板的不同位置,由于它們產生的熱量和電子噪聲會對
2020-10-22 11:08:02
電子設備的靈敏度越來越高,這要求設備的抗干擾能力也越來越強,因此PCB設計也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關注的重點問題之一。本文將介紹PCB設計中降低噪聲與電磁干擾
2018-11-28 17:05:55
由于開關電源的開關特性,容易使得開關電源產生極大的電磁兼容方面的干擾,作為一個電源工程師、電磁兼容工程師,或則一個 PCB layout 工程師必須了解電磁兼容問題的原因已經解決措施,特別是
2022-04-16 14:30:53
電源布局、網口電路、音頻走線的PCB設計
2021-03-04 06:10:24
搞清楚,做板才恰到好處?! ?b class="flag-6" style="color: red">PCB設計時,元件的布局要緊湊,要讓所有的連線盡可能短,要按原理圖元件功能關系去布局元件與走線。本電源圖里就是先整流、再濾波、濾波后才是穩壓、穩壓后才是儲能電容、流經電容后才給
2018-09-18 15:36:59
LED電源的PCB設計寶典
2012-08-09 09:10:58
電子設備的靈敏度越來越高,這要求設備的抗干擾能力也越來越強,因此PCB設計也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關注的重點問題之一。本文將介紹PCB設計中降低噪聲與電磁干擾的一些
2018-03-10 21:32:11
本帖最后由 山文豐 于 2020-6-23 15:21 編輯
濾波電容在PCB設計中的正確接法圖上是一個錯誤的濾波電容接法,電源是應該直接從電容再到IC那里,濾波效果才會好。 下圖是正確的接法
2020-06-20 19:10:45
PCB設計電源平面處理要點time : 2019-07-16 09:56作者:凡億pcb電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。在一個完整的設計項目中,通常電源的處理情況能決定此次項30
2021-12-28 06:21:13
電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。在一個完整的設計項目中,通常電源的處理情況能決定此次項目30%-50%的成功率,本次給大家介紹在PCB設計過程中電源平面處理應該考慮的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
`開關電源的PCB設計需要注意哪些方面,可以很快通過EMC。`
2021-07-12 23:51:11
在高速PCB設計中,過孔有哪些注意事項?
2021-04-25 09:55:24
PCB為什么會將非線性引入信號內?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
的產生。噪聲一部分來源于印制電路板上高頻電流結點和電流源之間的環路。遵循合理的PCB設計方法,將極大地幫助減少RFI輻射。對通用元件的高頻特性和PCB有所了解也是很有必要的。噪聲的第...
2021-10-28 09:03:51
探索者一樣的,分發射模塊和接收模塊;接上射頻后,發射端進入8978的電源紋波很大,但是接收端很好;發射端去掉射頻模塊后紋波消失,用線引出射頻還是有噪聲存在;不知wm8978在PCB設計中還有什么要注意
2019-07-23 04:36:16
開關電源PCB設計六大步驟在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析。01原理圖到PCB的設計流程02相關參數設置相鄰導線間距必須能滿足電氣安全要求...
2021-12-28 08:28:48
是密不可分的!我分享一下開關電源與IC控制器PCB設計思路給電子設計愛好者參考。一、開關電源通過以下的原理示意圖分享設計總體原則圖示為我們常用的兩種開關電源的拓撲結構。A.開關電源拓撲主電流回流路徑
2021-02-20 07:00:00
的經驗總結是密不可分的?。∥曳窒硪幌麻_關電源與IC控制器PCB設計思路給電子設計愛好者參考。02、開關電源通過以下的原理示意圖分享設計總體原則圖示為我們常用的兩種開關電源的拓撲結構。A.開關電源拓撲主
2020-12-24 17:31:19
接地問題分析(PCB設計)
2012-08-05 21:35:36
本人現在轉行做電源PCB LAYOUT,現跪求求電源PCB設計的經驗、資料等相關方面的知識。另外Altium Designer跟PROTEL 99SE有什么差別?
2011-08-06 12:08:49
求大神分享PCB設計中的布線經驗
2021-04-23 06:42:17
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:54 編輯
隨著PCB設計復雜度的逐步提高,對于信號完整性的分析除了反射,串擾以及EMI之外,穩定可靠的電源供應也成為設計者們
2011-06-15 15:54:23
電源噪聲對高頻 PC B 設計干擾分析隨著電子產品工作頻率的提高 ,高頻PCB設計越來越多,但與低頻PCB設計 相比出現了諸多干擾 ,總結起來 捷配在以來主要有電源噪聲、傳輸線干擾、耦合、電磁干擾
2018-09-13 14:59:30
。在濾波電路的EMC設計中,濾波的作用基本上都是衰減高頻噪聲,因此通常都設計成低通濾波器。二、濾波電路的PCB設計注意事項:①濾波電路的地應該是一個低阻抗的地,且不同功能電路之間...
2021-11-11 08:03:08
深入了解PCB設計,并且合理利用。熱門PCB設計技術方案:PCB設計的核心與解決方案高速PCB中電源完整性的設計闡述DFM技術在PCB設計中的應用闡述高速DSP系統的電路板級電磁兼容性設計高速PCB
2014-12-16 13:55:37
PCB設計中的電源信號完整性的考慮因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
在pcb設計過程中,電源分配方式有兩種:總線方式和電源層方式,誰能告訴我這兩種方式的具體含義嗎?
2019-08-05 23:00:18
高速PCB中的地回流和電源回流以及跨分割問題分析
2021-04-25 07:47:31
`高速電路PCB設計與EMC技術分析`
2017-09-21 21:31:03
高速電路信號完整性分析與設計—PCB設計多層印制板分層及堆疊中應遵徇的基本原則;電源平面應盡量靠近接地平面。布線層應安排與映象平面層相鄰。重要信號線應緊臨地層。[hide] [/hide][此貼子已經被作者于2009-9-12 10:38:14編輯過]
2009-09-12 10:37:02
開關電源的PCB設計規范
2006-05-28 00:52:58
373 隨著頻率的提高將出現與低頻PCB設計所不同的諸多干擾,歸納起來,主要有電源噪聲,傳輸線干擾,耦合,電磁干擾(EMC)四個方面。通過分析高頻PCB的各種干擾問題,結合工作
2009-03-24 14:17:03
0 高速PCB設計中的串擾分析與控制:物理分析與驗證對于確保復雜、高速PCB板級和系統級設計的成功起到越來越關鍵的作用。本文將介紹在信號完整性分析中抑制和改善信號串擾的
2009-06-14 10:02:38
0 一、PCB設計團隊的組建建議 二、高性能PCB設計的硬件必備基礎三、高性能PCB設計面臨的挑戰和工程實現 1.研發周期的挑戰 2.成本的挑戰 3.高速的挑戰 4.高密的挑戰 5.電源、地噪聲
2010-10-07 11:08:32
0 開關電源的PCB設計標準
在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射
2009-04-07 18:23:02
3049 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWGAT0GYAAEe8T_xC9w030.jpg)
差模輻射和輻射抗擾性在PCB設計中的分析
在印制電路板設計階段進行電磁兼容性(EMC)設計非常重要。分析了引起數字差模輻射干
2009-10-07 16:34:20
1767 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8iAclzmAAAuCvwUe3I858.jpg)
PCB設計考慮EMC的接地技巧
PCB設計中,接地是抑制噪聲和防止干擾的重要措施。根據電路的不同,有不同的接地方法,只有正確
2009-11-17 09:10:49
1326 開關電源的PCB設計規范
在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干
2009-11-30 11:23:15
913 LED開關電源的PCB設計技術
在開關電源設計中PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法
2010-04-17 16:34:03
607 訓練目的 1.熟悉穩壓電源電路PCB設計的整個過程 2.通過實際操作熟悉原理圖繪制的基本操作 3.通過實際操作熟悉PCB設計的基本操作 4.基本了解電源電路PCB設計的基本方法
2011-02-18 17:10:07
498 【PCB設計技巧】覆銅技巧【PCB設計技巧】覆銅技巧【PCB設計技巧】覆銅技巧
2016-02-26 16:59:59
0 高頻PCB設計過程中出現電源噪聲的解決辦法,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 詳細的介紹了 開關電源的pcb設計要點
2016-09-06 16:03:47
0 開關電源PCB設計技巧,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 電源pcb設計指南,包括:PCB安規、emc、布局布線、PCB熱設計、PCB工藝。
2018-03-05 15:10:34
13294 PCB設計中怎樣消除反射噪聲
2019-08-17 20:31:00
2446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/51/wKgZomUMQ9OAIiT0AAAFQX9Yuz8233.gif)
各位電子工程師想必都知道,設計時,PCB設計占據很重要的地位。以電源為例,PCB設計會直接影響電源的EMC性能、輸出噪聲、抗干擾能力,甚至是基本功能。電源部分的PCB布線與其他硬件稍有不同,該如何設計?本文為你揭秘。
2019-02-03 10:31:00
4886 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/82/pIYBAFxJQD2ACenyAAARX6Vx3iM522.png)
在高頻PCB板中,較重要的一類干擾便是電源噪聲。通過對高頻PCB板上出現的電源噪聲特性和產生原因進行系統分析,并結合工程應用,提出了一些非常有效而又簡便的解決辦法。
2019-04-24 14:57:05
4297 在高速PCB設計中,有很大一部分工作是進行噪聲預算,規劃系統各種噪聲源產生噪聲大小。這就涉及到一個非?;A但十分重要的概念:電壓容限...
2019-08-20 17:14:07
1970 特性引起的現象。它通常發生在開關電源中,其中電感和電容會引入由開關頻率引起的噪聲。由開關頻率引入的電源紋波通常會在低頻諧振。 但是,低頻電源紋波并不是PCB設計人員唯一關心的問題。高頻功率紋波或振鈴也可以通過電感的寄生電容
2021-02-01 11:18:08
3543 在高速PCB設計的學習中,有很多的知識點需要大家去了解和掌握,比如常見的信號完整性、反射、串擾、電源噪聲、濾波等。本文就和大家分享10個和高速PCB設計相關的重要知識,希望對大家的學習有所幫助。
2020-10-23 14:20:58
2739 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/03/pIYBAF-SdRuAGx73AAAYijIXo6w605.jpg)
ug393(電源及pcb設計)(新星電源技術論文)-Spartan-6 FPGA PCB Design and
Pin Planning Guide
2021-09-29 16:53:53
9 TPS5430開關電源 正負電源 低噪聲設計 選材分析 布局布線分析 原理圖PCB分析目錄TPS5430開關電源 正負電源 低噪聲設計 選材分析 布局布線分析 原理圖PCB分析基本原理芯片選型原理圖
2021-10-21 15:36:05
93 轉自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB設計電源平面處理要點time : 2019-07-16 09:56作者:凡億pcb電源
2022-01-06 12:24:33
8 隨著行業日趨多元化,電源產品不斷向高頻、高效、高密度化、低壓和多元化方向發展,這就導致電源產品的PCB設計面臨著更大的挑戰,那么在電源PCB設計中應該注意的事項有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04
918 開關電源PCB設計參考
2022-12-29 09:18:36
2140 今天給大家分享的是電源PCB設計。
2023-05-05 15:53:15
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7D/wKgZomRUt4SAdaL1AAA3KGBmBrE448.png)
降低PCB設計中噪聲與電磁干擾24條
2023-07-04 16:57:23
327 今天主要是關于: EMC,PCB設計中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB設計中,主要的EMC問題包括3種: 傳導干擾 、 串擾干擾 、 輻射干擾。 1、傳導干擾 傳導干擾 通過 引線
2023-07-26 19:40:01
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0cyAFKKJAAAqPA6AHYk094.png)
在高頻PCB板中,較重要的一類干擾便是電源噪聲。筆者通過對高頻PCB板上出現的電源噪聲特性和產生原因進行系統分析,并結合工程應用,提出了一些非常有效而又簡便的解決辦法。
2023-08-01 14:42:26
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9C/wKgaomTIqNeAVVnRAABQRdQ8Mcw525.png)
在《PCB設計丨電源設計的重要性》一文中,已經介紹了電源設計的總體要求,以及不同電路的相關布局布線等知識點,那么本篇內容,小編將以RK3588為例,為大家詳細介紹其他支線電源的PCB設計。電源
2023-08-10 15:57:20
1315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/10/wKgaomTUmF2ASxSiAADGrwDHPPQ125.png)
在《PCB設計丨電源設計的重要性》一文中,已經介紹了電源設計的總體要求,以及不同電路的相關布局布線等知識點,那么本篇內容,小編將以RK3588為例,為大家詳細介紹其他支線電源的PCB設計。
2023-08-16 09:33:07
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcJ-uAFXywAAA0nef0TE8362.png)
如何在PCB設計中克服放大器的噪聲干擾? 在PCB設計中,放大器的噪聲干擾是一個常見的問題。噪聲干擾會對系統的性能產生負面影響,降低信號質量和可靠性。為了克服放大器的噪聲干擾,下面將詳細介紹一些常用
2023-11-09 10:08:39
346 射頻(Radio Frequency,RF)電路在現代電子領域中扮演著至關重要的角色,涵蓋了廣泛的應用,從通信系統到雷達和射頻識別(RFID)等。在高速PCB設計中,射頻電路的分析和處理是一項具有
2023-11-30 07:45:01
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
合適的PCB尺寸和層數:根據電源模塊的尺寸和功能需求,選擇合適的PCB尺寸和層數。注意保持足夠的空間來布置元件和散熱器。 DC電源模塊的 PCB設計和布局指南 2. 地平面:在PCB的底層布置一個連續的地平面。這可以提供良好的地引線,減少電源回路的互感和噪聲。 3. 組件布局:
2024-03-05 14:30:55
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9A/wKgaomXmu_qAVnzDADa94fpVXrs639.png)
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