衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí)必須知道哪些PCB布局陷阱

電子工程技術(shù) ? 來源:未知 ? 2019-08-11 11:17 ? 次閱讀

工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療射頻(ISM-RF產(chǎn)品的無數(shù)應(yīng)用案例表明,這些產(chǎn)品的印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷。人們時(shí)常發(fā)現(xiàn)相同IC安裝到兩塊不同電路板上,所表現(xiàn)的性能指標(biāo)會(huì)有顯著差異。工作條件、諧波輻射、抗干擾能力,以及啟動(dòng)時(shí)間等等諸多因素的變化,都能說明電路板布局在一款成功設(shè)計(jì)中的重要性。

本文羅列了各種不同的設(shè)計(jì)疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計(jì)缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。工作頻率介于315MHz到915MHz之間的不同頻段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之間。表1列出了一些可能出現(xiàn)的PCB布局問題、原因及其影響。

表1. 典型的PCB布局問題和影響

Problem Cause Effect
LNA/tank circuit arrangement (receiver) Inductor orientation RF feedthrough
Degeneration/π-network arrangement (transmitter) Inductor orientation RF feedthrough
Shared ground vias between legs ofπnetwork Via parasitics Feedthrough, RF leakage
Shared ground vias between receiver blocks Via parasitics Crosstalk, RF feedthrough, RF leakage
Long traces for decoupling capacitors Higher-impedance connections Reduced decoupling
Wide component placement Increased parasitics, ground loops Detuning, crosstalk, feedthrough
Colinear traces in the transmitter circuit Filter bypassing, i.e.,power amplifier(PA) directly to antenna Harmonics radiation
Top-layer copper pours Parasitic coupling RF leakage, RF interference
Discontinuous ground plane Return current concentration Crosstalk, feedthrough
Crystal connection trace length Excess capacitance LO frequency pulling
Crystal connection trace separation Excess capacitance LO frequency pulling
Ground plane under crystal pads Excess capacitance LO frequency pulling
Planar PCB trace inductors Poor inductance control

其中大多數(shù)問題源于少數(shù)幾個(gè)常見原因,我們將對此逐一討論。

電感方向

當(dāng)兩個(gè)電感(甚至是兩條PCB走線)彼此靠近時(shí),將會(huì)產(chǎn)生互感。第一個(gè)電路中的電流所產(chǎn)生的磁場會(huì)對第二個(gè)電路中的電流產(chǎn)生激勵(lì)(圖1)。這一過程與變壓器初級、次級線圈之間的相互影響類似。當(dāng)兩個(gè)電流通過磁場相互作用時(shí),所產(chǎn)生的電壓由互感LM決定:

式中,YB是向電路B注入的誤差電壓,IA是在電路A作用的電流1。LM對電路間距、電感環(huán)路面積(即磁通量)以及環(huán)路方向非常敏感。因此,緊湊的電路布局和降低耦合之間的最佳平衡是正確排列所有電感的方向。

圖1. 由磁力線可以看出互感與電感排列方向有關(guān)

對電路B的方向進(jìn)行調(diào)整,使其電流環(huán)路平行于電路A的磁力線。為達(dá)到這一目的,盡量使電感互相垂直,請參考低功率FSK超外差接收機(jī)評估(EV)板(MAX7042EVKIT)的電路布局(圖2)。該電路板上的三個(gè)電感(L3、L1和L2)距離非常近,將其方向排列為0°、45°和90°,有助于降低彼此之間的互感。

圖2. 圖中所示為兩種不同的PCB布局,其中一種布局的元件排列方向不合理(L1和L3),另一種的方向排列則更為合適。

綜上所述,應(yīng)遵循以下原則:

電感間距應(yīng)盡可能遠(yuǎn)。

電感排列方向成直角,使電感之間的串?dāng)_降至最小。

引線耦合

如同電感排列方向會(huì)影響磁場耦合一樣,如果引線彼此過于靠近,也會(huì)影響耦合。這種布局問題也會(huì)產(chǎn)生所謂的互感。RF電路最關(guān)心問題之一即為系統(tǒng)敏感部件的走線,例如輸入匹配網(wǎng)絡(luò)接收器的諧振槽路、發(fā)送器的天線匹配網(wǎng)絡(luò)等。

返回電流通路須盡可能靠近主電流通道,將輻射磁場降至最小。這種布局有助于減小電流環(huán)路面積。返回電流的理想低阻通路通常是引線下方的接地區(qū)域—將環(huán)路面積有效限制在電介質(zhì)厚度乘以引線長度的區(qū)域。但是,如果接地區(qū)域被分割開,則會(huì)增大環(huán)路面積(圖3)。對于穿過分割區(qū)域的引線,返回電流將被強(qiáng)制通過高阻通路,大大提高了電流環(huán)路面積。這種布局還使電路引線更容易受互感的影響。

圖3. 完整的大面積接地有助于改善系統(tǒng)性能

對于一個(gè)實(shí)際電感,引線方向?qū)Υ艌鲴詈系挠绊懸埠艽蟆H绻舾须娐返囊€必須彼此靠近,最好將引線方向垂直排列,以降低耦合(圖4)。如果無法做到垂直排列,則可考慮使用保護(hù)線。關(guān)于保護(hù)線的設(shè)計(jì),請參考以下接地與填充處理部分。

圖4. 類似于圖1,表示可能存在的磁力線耦合。

綜上所述,布板時(shí)應(yīng)遵循以下原則:

引線下方應(yīng)保證完整接地。

敏感引線應(yīng)垂直排列。

如果引線必須平行排列,須確保足夠的間距或采用保護(hù)線。

接地過孔

RF電路布局的主要問題通常是電路的特征阻抗不理想,包括電路元件及其互聯(lián)。引線覆銅層較薄,則等效于電感線,并與鄰近的其它引線形成分布電容。引線穿過過孔時(shí),也會(huì)表現(xiàn)出電感和電容特性。

過孔電容主要源于過孔焊盤側(cè)的覆銅與地層覆銅之間構(gòu)成的電容,它們之間由一個(gè)相當(dāng)小的圓環(huán)隔開。另外一個(gè)影響源于金屬過孔本身的圓柱。寄生電容的影響一般較小,通常只會(huì)造成高速數(shù)字信號的邊沿變差(本文不對此加以討論)。

過孔的最大影響是相應(yīng)的互聯(lián)方式所引起的寄生電感。因?yàn)镽F PCB設(shè)計(jì)中,大多數(shù)金屬過孔尺寸與集總元件的尺寸相同,可利用簡單的公式估算電路過孔的影響(圖5):

式中,LVIA為過孔的集總電感;h為過孔高度,單位為英寸;d為過孔直徑,單位為英寸2。

圖5. PCB橫截面用于估算寄生影響的過孔結(jié)構(gòu)

寄生電感往往對旁路電容的連接影響很大。理想的旁路電容在電源層與地層之間提供高頻短路,但是,非理想過孔則會(huì)影響地層和電源層之間的低感通路。典型的 PCB過孔(d = 10 mil、h = 62.5 mil)大約等效于一個(gè)1.34nH電感。給定ISM-RF產(chǎn)品的特定工作頻率,過孔會(huì)對敏感電路(例如,諧振槽路、濾波器以及匹配網(wǎng)絡(luò)等)造成不良影響。

如果敏感電路共用過孔,例如π型網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)臂,則會(huì)產(chǎn)生其它問題。例如,放置一個(gè)等效于集總電感的理想過孔,等效原理圖則與原電路設(shè)計(jì)有很大區(qū)別(圖6)。與共用電流通路的串?dāng)_一樣3,導(dǎo)致互感增大,加大串?dāng)_和饋通。

圖6. 理想架構(gòu)與非理想架構(gòu)比較,電路中存在潛在的“信號通路”。

綜上所述,電路布局需要遵循以下原則:

確保對敏感區(qū)域的過孔電感建模。

濾波器或匹配網(wǎng)絡(luò)采用獨(dú)立過孔。

注意,較薄的PCB覆銅會(huì)降低過孔寄生電感的影響。

引線長度

Maxim ISM-RF產(chǎn)品的數(shù)據(jù)資料往往建議使用盡可能短的高頻輸入、輸出引線,從而將損耗和輻射降至最小。另一方面,這種損耗通常是由于非理想寄生參數(shù)引起的,所以寄生電感和電容都會(huì)影響電路布局,使用盡可能短的引線有助于降低寄生參數(shù)。通常情況下,10 mil寬、距離地層0.0625in的PCB引線,如果采用的是FR4電路板,則產(chǎn)生大約19nH/in的電感和大約1pF/in的分布電容。對于具有 20nH電感、3pF電容的LAN/混頻器電路,電路、元器件布局非常緊湊時(shí),會(huì)對有效元件值造成很大影響。

“Institute for Printed Circuits”中的IPC-D-317A4提供了一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方程,用于估算微帶線PCB的各種阻抗參數(shù)。該文件在2003年被IPC-2251取代5,后者為各種PCB引線提供更準(zhǔn)確的計(jì)算方法。可以通過各種渠道獲得在線計(jì)算器,其中大多數(shù)都基于IPC-2251提供的方程式。密蘇里理工大學(xué)的電磁兼容性實(shí)驗(yàn)室提供了一個(gè)非常實(shí)用的PCB引線阻抗計(jì)算方法6。

公認(rèn)的計(jì)算微帶線阻抗的標(biāo)準(zhǔn)是:

式中,εr為電介質(zhì)的介電常數(shù),h為引線距離地層的高度,w為引線寬度,t為引線厚度(圖7)。w/h介于0.1至2.0、εr介于1至15之間時(shí),該公式的計(jì)算結(jié)果相當(dāng)準(zhǔn)確7。

圖7. 該圖為PCB橫截面(與圖5類似),表示用于計(jì)算微帶線阻抗的結(jié)構(gòu)。

為評估引線長度的影響,確定引線寄生參數(shù)對理想電路的去諧效應(yīng)更實(shí)用。本例中,我們討論雜散電容和電感。用于微帶線的特征電容標(biāo)準(zhǔn)方程為:

同理,可利用上述方程從方程式中計(jì)算得到特征電感:

舉例說明,假設(shè)PCB厚度為0.0625in (h = 62.5 mil),1盎司覆銅引線(t = 1.35 mil),寬度為0.01in (w = 10 mil),采用FR-4電路板。注意,F(xiàn)R-4的εr典型值為4.35法拉/米(F/m),但范圍可從4.0F/m至4.7F/m。本例計(jì)算得到的特征值為Z0 = 134Ω,C0 = 1.04pF/in,L0 = 18.7nH/in。

對于ISM-RF設(shè)計(jì)中,電路板上布局長度為12.7mm (0.5in)的引線,可產(chǎn)生大約0.5pF和9.3nH的寄生參數(shù)(圖8)。這一等級的寄生參數(shù)對于接收器諧振槽路的影響(LC乘積的變化),可能產(chǎn)生315MHz ±2%或433.92MHz ±3.5%的變化。由于引線寄生效應(yīng)所產(chǎn)生的附加電容和電感,使得315MHz振蕩頻率的峰值達(dá)到312.17MHz,433.92MHz振蕩頻率的峰值達(dá)到426.61MHz。

圖8. 一個(gè)緊湊的PCB布局,寄生效應(yīng)會(huì)對電路產(chǎn)生影響。

另外一個(gè)例子是Maxim的超外差接收機(jī)(MAX7042)的諧振槽路,推薦使用的元件在315MHz時(shí)為1.2pF和30nH;433.92MHz時(shí)為0pF和16nH。利用方程計(jì)算諧振電路振蕩頻率:

評估板諧振電路應(yīng)包括封裝和布局的寄生效應(yīng),計(jì)算315MHz諧振頻率時(shí),寄生參數(shù)分別為7.3pF和7.5pF。注意,LC乘積表現(xiàn)為集總電容。

綜上所述,布板須遵循以下原則:

保持引線長度盡可能短。

關(guān)鍵電路盡量靠近器件放置。

根據(jù)實(shí)際布局寄生效應(yīng)對關(guān)鍵元件進(jìn)行補(bǔ)償。

少數(shù)幾個(gè)常見原因4:接地與填充處理#e#

接地與填充處理

接地或電源層定義了一個(gè)公共參考電壓,通過低阻通路為系統(tǒng)的所有部件供電。按照這種方式均衡所有電場,產(chǎn)生良好的屏蔽機(jī)制。

直流電流總是傾向于沿著低阻通路流通。同理,高頻電流也是優(yōu)先流過最低電阻的通路。所以,對于地層上方的標(biāo)準(zhǔn)PCB微帶線,返回電流試圖流入引線正下方的接地區(qū)域。按照上述引線耦合部分所述,割斷的接地區(qū)域會(huì)引入各種噪聲,進(jìn)而通過磁場耦合或匯聚電流而增大串?dāng)_(圖9)。

圖9. 盡可能保持地層完整,否則返回電流會(huì)引起串?dāng)_。

填充地也稱為保護(hù)線,通常將其用于電路中很難鋪設(shè)連續(xù)接地區(qū)域或需要屏蔽敏感電路的設(shè)計(jì)(圖10)。通過在引線兩端,或者是沿線放置接地過孔(即過孔陣列),增大屏蔽效應(yīng)8。請不要將保護(hù)線與設(shè)計(jì)用來提供返回電流通路的引線相混合,這樣的布局會(huì)引入串?dāng)_。

圖10. RF系統(tǒng)設(shè)計(jì)中須避免覆銅線浮空,特別是需要鋪設(shè)銅皮的情況下。

覆銅區(qū)域不接地(浮空)或僅在一端接地時(shí),會(huì)制約其有效性。有些情況下,它會(huì)形成寄生電容,改變周圍布線的阻抗或在電路之間產(chǎn)生“潛在”通路,從而造成不利影響。簡而言之,如果在電路板上鋪設(shè)了一塊覆銅(非電路信號走線),來確保一致的電鍍厚度。覆銅區(qū)域應(yīng)避免浮空,因?yàn)樗鼈儠?huì)影響電路設(shè)計(jì)。

最后,確保考慮天線附近任何接地區(qū)域的影響。任何單極天線都將接地區(qū)域、走線和過孔作為系統(tǒng)均衡的一部分,非理想均衡布線會(huì)影響天線的輻射效率和方向(輻射模板)。因此,不應(yīng)將接地區(qū)域直接放置在單極PCB引線天線的下方。

綜上所述,應(yīng)該遵循以下原則:

盡量提供連續(xù)、低阻的接地區(qū)域。

填充線的兩端接地,并盡量采用過孔陣列。

RF電路附近不要將覆銅線浮空,RF電路周圍不要鋪設(shè)銅皮。

如果電路板包括多個(gè)地層,信號線從一側(cè)過度另一側(cè)時(shí),最好鋪設(shè)一個(gè)接地過孔。

晶體電容過大

寄生電容會(huì)使晶振的工作頻率偏離目標(biāo)值9。因此,須遵循一些常規(guī)準(zhǔn)則,降低晶體引腳、焊盤、走線或與RF器件連接的雜散電容。

應(yīng)遵循以下原則:

晶體與RF器件之間的連線盡可能短。

相互之間的走線盡可能保持隔離。

如果并聯(lián)寄生電容太大,則去除晶體下方的接地區(qū)域。

平面走線電感

不建議使用平面走線或PCB螺旋電感,典型PCB制造工藝具有一定的不精確性,例如寬度、空間容差,從而對元件值精度影響非常大。因此,大多數(shù)受控和高Q值電感均為繞線式。其次,可以選擇多層陶瓷電感,多層片式電容廠商也提供這種產(chǎn)品。盡管如此,有些設(shè)計(jì)者還是在不得已的情況下選擇了螺線電感。計(jì)算平面螺旋電感的標(biāo)準(zhǔn)公式通常采用惠勒公式10:

式中,a為線圈的平均半徑,單位為英寸;n為匝數(shù);c為線圈磁芯的寬度(rOUTER - rINNER),單位為英寸。當(dāng)線圈的c 》 0.2a時(shí)11,該計(jì)算方法的精度在5%之內(nèi)。

可以使用方形、六角形或其它形狀的單層螺旋電感。可以找到非常好的近似方法,對集成電路晶圓上的平面電感進(jìn)行建模。為了達(dá)到這一目的,對標(biāo)準(zhǔn)惠勒公式進(jìn)行修改,得到非常適合小尺寸及方形規(guī)格的平面電感估算方法12。

式中,ρ為充填比:;n為匝數(shù),dAVG為平均直徑:。對于方形螺旋,K1 = 2.36,K2 = 2.75。13

避免使用這種電感的原因有很多,它們通常受空間限制而導(dǎo)致電感值減小。避免使用平面電感的主要原因是受限制的幾何尺寸,以及對臨界尺寸的控制較差,從而無法預(yù)測電感值。此外,PCB生產(chǎn)過程中很難控制實(shí)際電感值,電感還會(huì)將噪聲耦合到電路的其它部分的趨向(參見上文中的引線耦合部分)。

總而言之,應(yīng)該:

避免使用平面走線電感。

盡量使用繞線片式電感。

總結(jié)

如上所述,幾種常見的PCB布局陷阱會(huì)造成ISM-RF設(shè)計(jì)問題。然而,注意電路的非理想特性,您完全可避免這些缺陷。補(bǔ)償這些不希望的影響需要適當(dāng)處理表面上無關(guān)緊要的事項(xiàng),例如元件方向、走線長度、過孔布置,以及接地區(qū)域的用法。遵守以上的指導(dǎo)原則,您可明顯節(jié)省浪費(fèi)在修正錯(cuò)誤方面的時(shí)間和金錢。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4326

    文章

    23160

    瀏覽量

    399968
  • IC
    IC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    5982

    瀏覽量

    176222
  • 接收器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    2481

    瀏覽量

    72219
  • ISM
    ISM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    75

    瀏覽量

    24878

原文標(biāo)題:不得不知的PCB布局陷阱

文章出處:【微信號:EngicoolArabic,微信公眾號:電子工程技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    避免PCB設(shè)計(jì)陷阱——給你支幾招

    難度也越來越大,所以設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮印制板可測試性的電氣條件和物理、機(jī)械條件,采用適當(dāng)?shù)臋C(jī)械電子設(shè)備進(jìn)行測試。最后介紹一款PCB設(shè)計(jì)軟件,DesignSpark PCB提供海量的在線元
    發(fā)表于 08-13 14:08

    避免PCB設(shè)計(jì)陷阱——給你支幾招

    。為了避免工程設(shè)計(jì)的變更,提高效率、減少成本,那么今天筆者將就最容易出現(xiàn)問題的地方一一進(jìn)行說明。一、元件選擇與布局每個(gè)元件的規(guī)格都不一樣,即使同一產(chǎn)品不同廠商生產(chǎn)的元件特性也可能不一樣,所以在設(shè)計(jì)時(shí)對于元器件
    發(fā)表于 09-18 11:32

    PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則與技巧

    技巧  PCB設(shè)計(jì)在不同階段需要進(jìn)行不同的各點(diǎn)設(shè)置,在布局階段可以采用大格點(diǎn)進(jìn)行器件布局;  對于IC、非定位接插件等大器件,可以選用50~
    發(fā)表于 09-17 17:36

    PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則與技巧

    技巧  PCB設(shè)計(jì)在不同階段需要進(jìn)行不同的各點(diǎn)設(shè)置,在布局階段可以采用大格點(diǎn)進(jìn)行器件布局;  對于IC、非定位接插件等大器件,可以選用50~
    發(fā)表于 09-17 17:38

    PCB設(shè)計(jì)時(shí)的6個(gè)常見錯(cuò)誤

      讓我們面對現(xiàn)實(shí)吧。人都會(huì)犯錯(cuò),PCB設(shè)計(jì)工程師自然也不例外。與一般大眾的認(rèn)知相反,只要我們能從這些錯(cuò)誤中學(xué)到教訓(xùn),犯錯(cuò)也不是一件壞事。下面將簡單地歸納出在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí)的一些常見錯(cuò)誤。  缺乏
    發(fā)表于 09-17 17:43

    進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),需要遵守哪些原則?

    進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí),需要遵守哪些原則?在設(shè)計(jì)RF布局時(shí),需要滿足哪些原則?
    發(fā)表于 04-21 06:50

    進(jìn)行高頻PCB設(shè)計(jì)的技巧和方法有哪些?

    手機(jī)PCB板的在設(shè)計(jì)RF布局時(shí)必須滿足哪些條件?在手機(jī)PCB板設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對哪幾個(gè)方面給予極大的重視?進(jìn)行
    發(fā)表于 04-22 07:09

    射頻電路PCB設(shè)計(jì)

    介紹采用Protel99 SE進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)的流程。為保證電路性能,在進(jìn)行射頻電路PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮電磁兼
    發(fā)表于 04-16 22:17 ?1481次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該注意檢查什么

    PCB設(shè)計(jì)時(shí)記住148個(gè)檢查項(xiàng)目,提升你的效率!
    的頭像 發(fā)表于 08-20 08:42 ?3491次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)元器件布局

    PCB設(shè)計(jì)流程 建立元件參數(shù) - 輸入原理網(wǎng)表 - 設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置 - 手工布局 - 手工布線 - 驗(yàn)證設(shè)計(jì) - 復(fù)查 - CAM輸出。 參數(shù)設(shè)置 相鄰導(dǎo)線間距必須能滿足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產(chǎn),間距也應(yīng)盡量寬些。最小
    的頭像 發(fā)表于 12-02 09:26 ?2948次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則及技巧

      一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則有哪些?PCB設(shè)計(jì)布局規(guī)則及技巧。
    的頭像 發(fā)表于 05-04 09:05 ?2454次閱讀

    【建議收藏】工程師必須要知道的20個(gè)PCB設(shè)計(jì)規(guī)則

    今天給大家分享: 工程師必須知道的 12 個(gè)PCB設(shè)計(jì)原則 1、控制走線長度 控制走線的長度,顧名思義,就是短走線的規(guī)則,PCB 設(shè)計(jì)時(shí) 應(yīng)控制走線長度盡可能短,以免因走線過長而引入不
    的頭像 發(fā)表于 09-14 19:45 ?3124次閱讀
    【建議收藏】工程師<b class='flag-5'>必須要知道</b>的20個(gè)<b class='flag-5'>PCB設(shè)計(jì)</b>規(guī)則

    8個(gè)PCB設(shè)計(jì)布局技巧

    PCB周圍無處不在,我們可能一直都離PCB不超過一米。您的smartwatch /健身追蹤器,筆記本電腦或手機(jī)。我們不能一天不依靠某處的PCB!結(jié)果,PCB設(shè)計(jì)比以往任何時(shí)候都更加重要
    的頭像 發(fā)表于 10-15 16:08 ?1094次閱讀

    為什么PCB設(shè)計(jì)時(shí)要考慮熱設(shè)計(jì)?

    為什么PCB設(shè)計(jì)時(shí)要考慮熱設(shè)計(jì)? PCB(Printed Circuit Board)設(shè)計(jì)是指通過軟件將電路圖轉(zhuǎn)化為PCB布局圖,以導(dǎo)出一個(gè)能夠輸出到電路板的文件。在
    的頭像 發(fā)表于 10-24 09:58 ?800次閱讀

    pcb設(shè)計(jì)布局布線原則及規(guī)則

    的不良影響。在進(jìn)行PCB布線設(shè)計(jì)時(shí),需要遵循一定的規(guī)則和原則,下面我們將會(huì)介紹PCB設(shè)計(jì)中的六大布線規(guī)則。 PCB設(shè)計(jì)六大布線規(guī)則 一:按照
    的頭像 發(fā)表于 01-22 09:23 ?2198次閱讀
    新时代百家乐的玩法技巧和规则| 网上百家乐官网洗码技巧| 做生意招财的东西| 绥阳县| 代理百家乐免费试玩| 林口县| 澳门百家乐路子分析| 百家乐官网出千大全| 百家乐机械投注法| 百家乐官网投注杀手| 百家乐群的微博| 飞天百家乐官网的玩法技巧和规则 | 试玩百家乐官网游戏机| 真人游戏网站| 百家乐试玩网站| 元江| 墨尔本百家乐的玩法技巧和规则| E乐博百家乐官网娱乐城| 大发888娱乐场存款| 百家乐正网包杀| 百家乐官网分析软体| 柬埔寨百家乐的玩法技巧和规则 | 注册百家乐官网送彩金 | 大发888冲值| 乐百家乐彩娱乐城| 百家乐官网仿水晶筹码| JJ百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网网站那个诚信好| 3u娱乐城| 曼哈顿百家乐娱乐城| 百家乐官网存1000送| 盐亭县| 大发888怎么申请账号| 金城百家乐平台| 百家乐官网算号软件| 网上百家乐试玩网址| 百家乐最低压多少| 百家乐官网d博彩论坛| 德州扑克和梭哈| 百家乐翻天粤语版qvod| 赌百家乐官网的计划跟策略|