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Layout
EMC精彩篇||开关电源传导篇完整版:标准、测试、layout、变压器、EMI滤波器
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1019127379高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2025-04-14
224浏览
【今晚8点直播】手机20WPD快充Layout全流程解析
直播报名入口电脑端复制到浏览器:https://www.fanyedu.com/live/280.html⇩手机端识别下方二维码报名直播⇩直播时间2025年3月21日 晚8点直播介绍本次直播将深入解析手机20W PD快充的Layout设计关键点,涵盖从原理图分析到实际布线的完整流程。我们将讲解安规要求、布局与布线技巧,并通过实操演示,让你掌握高效的PCB设计方法,助力快充方案落地。直播大纲1、20
凡亿PCB
2025-03-21
151浏览
【直播通知】手机20WPD快充Layout全流程解析
直播报名入口电脑端复制到浏览器:https://www.fanyedu.com/live/280.html⇩手机端识别下方二维码报名直播⇩直播时间2025年3月21日 晚8点直播介绍本次直播将深入解析手机20W PD快充的Layout设计关键点,涵盖从原理图分析到实际布线的完整流程。我们将讲解安规要求、布局与布线技巧,并通过实操演示,让你掌握高效的PCB设计方法,助力快充方案落地。直播大纲1、20
凡亿PCB
2025-03-20
95浏览
PCB板layout的12个小细节
声明:本文内容来源网络,图片由本号合成剪辑,大家也可以转载,相互学习,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207 很少见到这种小产品主板上用锂电池保护-拆解多档应急变光灯 202
凡亿PCB
2025-03-13
166浏览
电机驱动器layout重点
点击蓝字关注,点赞转发本文,私信作者领取文章对应资料*********************************************关于电调的layout,尤其是大功率的layout,往往容易让人头疼。比较常见的难点是因为布板导致的Vgs振荡,或者Vds振荡。还有的电调因为电流大,尺寸小,导致了功率器件发热,长时间工作导致器件脱锡。以上问题在低压电压比较常见,到了高压,就要考虑EMC问题
转子磁场定向
2025-02-23
243浏览
【原创分享】Layout软件中的焊盘的一般命名方法是什么呢?
答:对于不同的焊盘有不同命名方法,这里给大家介绍一下普遍的命名方法,具体如下所示:贴片类焊盘命名方式:1)圆焊盘circle :SC + 直径,如:SC1R00,即直径为1mm的圆焊盘;2)方形焊盘rect:SR+ 长 X 宽,如:SR1R00X1R00,即长与宽都为1mm的方形焊盘;3)椭圆形焊盘oblong :SOB + 长 X 宽,如:SOB1R00X2R00,即长与宽为2mm、1mm的椭圆
凡亿PCB
2025-01-26
157浏览
MOSFET虽然可以在并联使用,但这些电路设计和Layout的注意事项不可不知
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言MOSFET并联使用在许多功率电子电路中是常见的设计方法,尤其是在高功率或高电流应用中。这种设计的主要目的是通过并联多个MOSFET来分担电流、降低功耗并提高电路的性能和可靠性。单个MOSFET的最大电流能力受到其额定参数,如最大漏极电流的限制。通过将多个MOSFET并联,可以分担电流,从而允许整个电路处理更大的总电流。MOSFET的导通损耗由漏源
硬件那点事儿
2025-01-26
1220浏览
对MOS的layout有那么一点点的认知了~
碎碎念看文献[1],上面有一点关于layout的知识点。两年前瞄的时候,就觉得,看芯片的layout完全就是再看天书,完全不知画的是什么?今日再看,好像有点了解了,和PCB板子也是有点类似。这个让我想起来,第一次换工作的时候,工作内容从两层板的LNA变换到多层板的收发链路。当时,自己的焊接水平还相当的菜,想把电容焊到板子上,也还比较费劲。同时,我对焊接同事们那种瞄一下位号图,就能迅速在板子上找到对
加油射频工程师
2025-01-06
300浏览
PCB单层板LAYOUT,QFN封装的中间接地焊盘走线出不来怎么办?
单面板设计由于成本优势,在很多产品中应用很广泛,由于布局的限制,一些跨线连接都是通过短路线或0欧姆电阻做桥接。如下图,红色圈内为某家电产品单层板上的短路线如下图,为某遥控器单层电路板上的0欧姆电阻。通常情况下,通过上述方案是可以完成所有连线布局设计的。不过,还是有一些特殊情况会面临挑战。如下图,为一款QFN32 4*4封装的芯片尺寸以及推荐的封装设计示意图。
硬件驿站
2024-12-21
18浏览
PADS做LAYOUT设计时,过孔上显示叉叉怎样消除
在使用PADS的时候,有时候会发现过孔上显示叉叉,会影响观察走线。解决方法:在主界面,打开TOOLS→Options→Copper Planes→Thermals→去掉勾选“Show general copper plane indicators”即可。 去除勾选后,过孔上的叉叉消除。
硬件驿站
2024-11-09
16浏览
PCB和芯片Layout工程师要失业了?谷歌公布AI布局布线!
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章! 虽然近年来各大EDA公司都在积极的将AI引入到自己的芯片设计工具当中。但是早在2020年,谷歌就发布了题为《Chip Placement with Deep Reinforcement Learning》预印本论文,介绍了其设计芯片布局的新型强化学习方法。随后在2021年,谷歌又在 Nature上发表了论文并将其开源了。近日,谷歌详细介绍了其用于
电子工程世界
2024-11-05
694浏览
PADS(Layout)中如何选中胶粘(锁定)元器件?
说明 《PADS快问快答》系列教程的软件版本基本是基于PADS9.5,如果是新版本特有的功能会在文章开头注明!本教程都是日常工作中遇到问题的总结,包括错误处理,软件小技巧等,是实用系列帮助手册,惠存! PADS(Layout)中如何选中胶粘(锁定)元器件? 工作中我们在Layout的时候经常会把一个元器件锁定,或者说胶粘尤其是接口元件,但是很多时候在整体Layout后都会有所微调,那
智芯Player
2024-09-11
1995浏览
layout设计,这是大多数同学都爱犯的低级错误
点击上方名片关注了解更多下面罗列出在 PCB 设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策。01 管脚错误串联线性稳压电源比起开关电源更加便宜,但电能转效率低。通常情况下,鉴于容易使用和物美价廉,很多工程师选择使用线性稳压电源。但需要注意,虽然使用起来很方便,但它会消耗大量的电能,造成大量热量扩散。与此形成对比的是开关电源设计复杂,但效率更高。然而需要大家注意的是,一些稳压电源的输出管脚可能相互不兼
硬件笔记本
2024-08-11
733浏览
RS485基本原理,电路、防雷、layout及设计要点
点击上方名片关注了解更多什么是S485?RS485是半双工通信,半双工通信指的是通道在一个时刻只能处于接收或者是发送。RS485的特点是支持多节点传输、传输距离远、抗干扰能力强,RS485可以连接多个485设备,信号的速率可达到10Mbps。通过AB两线之间的压差来判断是逻辑电平1或者逻辑电平0,当AB间的电压差大于200mV时为高电平1,小于200mV时为逻辑电平0。一般会在首末两端接120Ω电
硬件笔记本
2024-08-10
2724浏览
RS485雷击浪涌不过,这次轮到layout工程师挨板子
点击上方名片关注了解更多前言大家好,我是王工。做硬件的都知道EMC的重要性,它是产品的最后一关,也是最重要的一关,哪怕你产品功能再强大,EMC过不了,你的产品就卖不出去。EMC有时候真的很让人头大,凡是解不了的问题,都成了大家口中的玄学。那些所谓的玄学根本原因其实是在自己的认知范围之外,因为不懂,所以觉得它很神奇,很莫名其妙。怎么提高自己在EMC方面处理问题的能力,提高个人的核心竞争力呢?我认为除
硬件笔记本
2024-08-01
557浏览
Layout的几点法则
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 网络电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。工程师无需按时间先后或相对重要性依次执行这些法则,只需全部遵循便可极大地改变产品设计。法则一:选择正确的网格设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并可最大限
strongerHuang
2024-07-31
520浏览
这么明显的DFM问题都没发现,Layout还能淡定走线?
又是一个另人窒息的设计问题 。这个骚操作没有十年的pcb设计经验是干不出来的吧。赶紧看下源稿PCB是怎么样的。 画板的工程师当时到底在想啥,丝印都跑到焊盘上去,还没发现,还能淡定的继续走线?想不通,想不通,想不通啊!用DFM软件重新分析一下,不应该啊,只要用软件就能发现的问题。已经有检查出异常了,具体看一下,这是元器件间距的问题软件都已经提示了这个问题了,为什么还是没有看到,只有一种可能,估计
阿昆谈DFM
2024-07-31
540浏览
惨不忍睹!新手第一次layout到底能挑出多少毛病?
点击上方名片关注了解更多某新手在论坛上发了一篇帖子,把自己的处女PCB布线图贴出来。另外还提出了自己的小见解:问一下,我觉得自动布线挺好用的啊,只要布局好了,规则设置好了,很快就能生成图。为什么都说自动布线不好。猜测可能是还想求赞,结果被批得惨不忍睹网友A:给你的建议:1.MCU的去耦电容必须放在芯片引脚附近,放远就没用了,不如不加。2.虽然是2层板子,但是也养成好习惯吧,打孔扇出在先,布线在后,
硬件笔记本
2024-07-10
555浏览
layout时1A电流到底要多宽的走线?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!前两天画了一个功率板子,但是由于走线的线径太细,因此在上电的一瞬间一根电线被立即烧断。为了解决这个问题,我们最后只能通过外部飞线的方式来替换烧断的电线。以前公司使用的PCB板通常都是6层、8层和10层,组件排列而且紧密,空间非常紧张。因此为了能够布下较粗的线,我们通常通过不断地压缩空间来布线。但是,有时候空间实在不够,在布局的限制下,我们只能根据需要适当
电子工程世界
2024-07-02
911浏览
ESD保护Layout指南
点击上方名片关注了解更多摘要 能否成功地保护系统免受静电放电 (ESD) 的影响,很大程度上取决于印刷电路板 (PCB) 设计。尽管选择合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 是 ESD 保护策略的基本之道,但不在本文讨论范围内。www.ti.com/esd 上的技术文档提供了许多 ESD 选择指南,可指导如何为特定系统选择适当的 TVS 二极管类型。选择适当的 TVS 后,利用本“ESD布局指南”列出
硬件笔记本
2024-06-29
731浏览
驱动IC散热Layout指南
作者:Pete Millett, Technical Marketing Engineer, Monolithic Power Systems,翻译:Toffee Jia,来源:MPS电机驱动 IC 传递大量电流的同时也耗散了大量电能。通常,能量会耗散到印刷电路板(PCB)的铺铜区域。为保证PCB充分冷却,需要依靠特殊的PCB设计技术。在本文的上篇中,将为您提供一些电机驱动IC 的PCB 设计一般
硬件工程师炼成之路
2024-06-17
890浏览
ESD保护Layout指南
摘要 能否成功地保护系统免受静电放电 (ESD) 的影响,很大程度上取决于印刷电路板 (PCB) 设计。尽管选择合适的瞬态电压抑制器 (TVS) 是 ESD 保护策略的基本之道,但不在本文讨论范围内。www.ti.com/esd 上的技术文档提供了许多 ESD 选择指南,可指导如何为特定系统选择适当的 TVS 二极管类型。选择适当的 TVS 后,利用本“ESD布局指南”列出的策略设计 PCB 布局
凡亿PCB
2024-06-04
787浏览
ESD保护Layout指南
写完上篇文章“为何Layout时信号走线要先过ESD/TVS管”,我又网上查了查资料,发现TI有一篇文档《ESD保护布局指南》,其对于为什么这样Layout也有一番详细的解释,跟我之前理解的原理差不多,相对来说,TI这个文档就全面多了,因此我就直接分享给兄弟们(文末也会给出官网下载链接)。 摘要 能否成功地保护系统免受静电放电 (ESD) 的影响,很大程度上取决于印刷电路板 (PCB) 设计。尽管
硬件工程师炼成之路
2024-06-03
909浏览
为何Layout时信号走线要先过ESD/TVS管?
今天说下上一期留下的问题:都说接口处的信号要先过ESD/TVS管,然后拉到被保护器件,为什么不这样做效果就不好?那如果受板子实际情况限制,必须这样layout,是一定不行吗?在这之前呢,如果没看过上一期文章“如何理解虚无缥缈的ESD”,建议先看一看,因为这篇是以上一篇的观点为基础的。为什么有上面这个问题? 有这个问题的原因,我觉得主要是因为两点。 一是因为从原理图上看来,二者并没有区别,都是ESD
硬件工程师炼成之路
2024-05-22
965浏览
公司新来的同事连最基本的电路板短路故障排查都不会,原来他是Layout出身的。
公司新来了一个硬件同事,做了一个项目,最近样板贴片回来了,在忙着调试。本来硬件工程师检查一下硬件没问题,就要给到软件工程师调试软件。可是,过了好几天,软件工程师都没有拿到样板调试,反馈到了领导那里。领导去问那位硬件同事怎么回事,同事说样板有地方短路了,还没有找到原因。领导听了,当场痛骂了他一顿,说一个简单的短路问题,排查了几天都解决不了,还做什么硬件工程师。随后,领导让我帮忙看一下,是什么原因,赶
PCB和原理图设计与共享
2024-05-15
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