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  • 如何查找PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中的軟件缺陷

    結(jié)構(gòu)測(cè)試或白盒測(cè)試能有效地發(fā)現(xiàn)代碼中的邏輯、控制流、計(jì)算和數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。這項(xiàng)測(cè)試要求對(duì)軟件的內(nèi)部工作能夠一覽無(wú)遺(因此稱為\“白盒\(zhòng)”或\“玻璃盒\(zhòng)”),以便了解軟件結(jié)構(gòu)的詳細(xì)情況。它檢查每個(gè)條件表達(dá)式、數(shù)學(xué)操作、輸入和輸出。由于需要測(cè)試的細(xì)節(jié)眾多,結(jié)構(gòu)測(cè)試每次檢查一個(gè)軟件單元,通常為一個(gè)函數(shù)或類。...

    1128次閱讀 · 0評(píng)論 pcb設(shè)計(jì)軟件缺陷
  • 如何設(shè)計(jì)PCB印制電路板的地線系統(tǒng)

    在低頻電路中,信號(hào)的工作頻率小于1MHz,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環(huán)流對(duì)干擾影響較大,因而應(yīng)采用一點(diǎn)接地。當(dāng)信號(hào)工作頻率大于10MHz時(shí),地線阻抗變得很大,此時(shí)應(yīng)盡量降低地線阻抗,應(yīng)采用就近多點(diǎn)接地。當(dāng)工作頻率在1~10MHz時(shí),如果采用一點(diǎn)接地,其地線長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)波長(zhǎng)的1/...

  • 高速PCB中的地回流和電源回流以及跨分割問(wèn)題分析

    IC1為信號(hào)輸出端,IC2為信號(hào)輸入端(為簡(jiǎn)化PCB模型,假定接收端內(nèi)含下接電阻)第三層為地層。IC1和IC2的地均來(lái)自于第三層地層面。頂層右上角為一塊電源平面,接到電源正極。C1和C2分別為IC1、IC2的退耦電容。圖上所示的芯片的電源和地腳均為發(fā)、收信號(hào)端的供電電源和地。...

    5991次閱讀 · 0評(píng)論 回流高速pcb
  • 如何提高高速DSP系統(tǒng)中PCB板的可靠性

    隨著DSP工作頻率的提高,DSP和其他IC元器件趨向小型化、封裝密集化,通常電路設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用多層板,建議電源和地都可以用專門(mén)的一層,且對(duì)于多種電源,例如DSP的I/O電源電壓和內(nèi)核電源電壓不同,可以用兩個(gè)不同的電源層,若考慮多層板的加工費(fèi)用高,可以把接線較多或者相對(duì)關(guān)鍵的電源用專門(mén)的一層,其他電源...

    927次閱讀 · 0評(píng)論 pcb板dsp系統(tǒng)
  • PCB印制電路板的平衡層疊設(shè)計(jì)

    在核芯結(jié)構(gòu)中,電路板中的所有導(dǎo)電層敷在核芯材料上;而在敷箔結(jié)構(gòu)中,只有電路板內(nèi)部導(dǎo)電層才敷在核芯材料上,外導(dǎo)電層用敷箔介質(zhì)板。所有的導(dǎo)電層通過(guò)介質(zhì)利用多層層壓工藝粘合在一起。 核材料就是工廠中的雙面敷箔板。因?yàn)槊總€(gè)核有兩個(gè)面,全面利用時(shí),PCB的導(dǎo)電層數(shù)為偶數(shù)。為什么不在一邊用敷箔而其余用核結(jié)...

    940次閱讀 · 0評(píng)論 印制電路板pcb設(shè)計(jì)
  • PCB印制板的3W規(guī)則和20H規(guī)則以及五五規(guī)則解析

    為了減少線間串?dāng)_,應(yīng)保證線間距足夠大,當(dāng)線中心間距不少于3倍線寬時(shí),則可保持70%的電場(chǎng)不互相干擾,稱為3W規(guī)則。如要達(dá)到98%的電場(chǎng)不互相干擾,可使用10W的間距。...

    2332次閱讀 · 0評(píng)論 pcb設(shè)計(jì)印制板
  • 基于Protel99SE在高頻PCB設(shè)計(jì)中的一些問(wèn)題研究

    Protel99SE雖然具有自動(dòng)布局的功能,但并不能完全滿足高頻電路的工作需要,往往要憑借設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn),根據(jù)具體情況,先采用手工布局的方法優(yōu)化調(diào)整部分元器件的位置,再結(jié)合自動(dòng)布局完成PCB的整體設(shè)計(jì)。布局的合理與否直接影響到產(chǎn)品的壽命、穩(wěn)定性、EMC(電磁兼容)等, 必須從電路板的整體布局、布線的可...

    1478次閱讀 · 0評(píng)論 pcb設(shè)計(jì)edaProtel99se
  • PCB印制電路板信號(hào)完整性的影響因素分析

    PCB傳輸線信號(hào)損耗來(lái)源為材料的導(dǎo)體損耗和介質(zhì)損耗,同時(shí)也受到銅箔電阻、銅箔粗糙度、輻射損耗、阻抗不匹配、串?dāng)_等因素影響。在供應(yīng)鏈上,覆銅板(CCL)廠家與PCB快件廠的驗(yàn)收指標(biāo)采用介電常數(shù)和介質(zhì)損耗;而PCB快件廠與終端之間的指標(biāo)通常采用阻抗和插入損耗...

    2343次閱讀 · 0評(píng)論 pcb印制電路板信號(hào)完整性
  • PCB印制電路板設(shè)計(jì)的五大技術(shù)設(shè)計(jì)技巧介紹

    印制電路板大小要適中,過(guò)大時(shí)印制線條長(zhǎng),阻抗增加,不僅抗噪聲能力下降,成本也高;過(guò)小,則散熱不好,同時(shí)易受臨近線條干擾。在器件布置方面與其它邏輯電路一樣,應(yīng)把相互有關(guān)的器件盡量放得靠近些,這樣可以獲得較好的抗噪聲效果。時(shí)鐘發(fā)生器、晶振和CPU的時(shí)鐘輸入端都易產(chǎn)生噪聲,要相互靠近些。易產(chǎn)生噪聲的器件、...

  • PCB過(guò)孔的分類以及設(shè)計(jì)技巧

    從設(shè)計(jì)的角度來(lái)看,一個(gè)過(guò)孔主要由兩個(gè)部分組成,一是中間的鉆孔(drill hole),二是鉆孔周圍的焊盤(pán)區(qū)。這兩部分的尺寸大小決定了過(guò)孔的大小。很顯然,在高速高密度的PCB設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)者總是希望過(guò)孔越小越好,這樣板上可以留有更多的布線空間,此外,過(guò)孔越小,其自身的寄生電容也越小,更適合用于高速電路。...

  • 高速PCB設(shè)計(jì)中真差分TDR測(cè)試的方法原理及特點(diǎn)介紹

    IPC-TM-650測(cè)試手冊(cè)是一套非常全面的PCB行業(yè)測(cè)試規(guī)范,從PCB的機(jī)械特性、化學(xué)特性、物理特性、電氣特性、環(huán)境特性等各方面給出了非常詳盡的測(cè)試方法以及測(cè)試要求。其中PCB板電氣特性要求在第2.5節(jié)中描述,而其中的2.5.5.7a,則全面的介紹了PCB特征阻抗測(cè)試方法和對(duì)相應(yīng)的測(cè)試儀器要求,重...

    7736次閱讀 · 0評(píng)論 pcb設(shè)計(jì)差分走線tdr測(cè)試
  • 如何提高高速PCB設(shè)計(jì)中信號(hào)完整性的可靠性

    要想找出并解決這些高速信號(hào)問(wèn)題,并且不依賴昂貴而費(fèi)時(shí)的電路板測(cè)試步驟,關(guān)鍵是要在電路板設(shè)計(jì)前進(jìn)行大量的信號(hào)分析。當(dāng)設(shè)計(jì)工程師發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題后,就能通過(guò)改變布線和電路層分布、定義時(shí)鐘線的布線拓?fù)?、選擇特定速度的元器件來(lái)保證電路設(shè)計(jì)一次性成功。...

    970次閱讀 · 0評(píng)論 信號(hào)完整性高速pcb設(shè)計(jì)
  • PCB電路板中電源信號(hào)完整性設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)

    在電路設(shè)計(jì)中,一般我們很關(guān)心信號(hào)的質(zhì)量問(wèn)題,但有時(shí)我們往往局限在信號(hào)線上進(jìn)行研究,而把電源和地當(dāng)成理想的情況來(lái)處理,雖然這樣做能使問(wèn)題簡(jiǎn)化,但在高速設(shè)計(jì)中,這種簡(jiǎn)化已經(jīng)是行不通的了。盡管電路設(shè)計(jì)比較直接的結(jié)果是從信號(hào)完整性上表現(xiàn)出來(lái)的,但我們絕不能因此忽略了電源完整性設(shè)計(jì)。因?yàn)殡娫赐暾灾苯佑绊懽罱K...

    1981次閱讀 · 0評(píng)論 信號(hào)完整性pcb電路板
  • PCB電路板設(shè)計(jì)過(guò)程中采用差分信號(hào)布線的策略分析

    差模信號(hào)通過(guò)一對(duì)信號(hào)線來(lái)傳輸。一個(gè)信號(hào)線上傳輸我們通常所理解的信號(hào);另一個(gè)信號(hào)線上則傳輸一個(gè)等值而方向相反(至少在理論上是這樣)的信號(hào)。差分和單端模式最初出現(xiàn)時(shí)差異不大,因?yàn)樗械男盘?hào)都存在回路。...

    1227次閱讀 · 0評(píng)論 布線pcb電路板差分信號(hào)
  • 高速PCB設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性問(wèn)題分析

    當(dāng)信號(hào)在高速PCB板上沿傳輸線傳輸時(shí)可能會(huì)産生信號(hào)完整性問(wèn)題。布線拓?fù)鋵?duì)信號(hào)完整性的影響,主要反映在各個(gè)節(jié)點(diǎn)上信號(hào)到達(dá)時(shí)刻不一致,反射信號(hào)同樣到達(dá)某節(jié)點(diǎn)的時(shí)刻不一致,所以造成信號(hào)質(zhì)量惡化。一般來(lái)講,星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以通過(guò)控制同樣長(zhǎng)的幾個(gè)分支,使信號(hào)傳輸和反射時(shí)延一致,達(dá)到比較好的信號(hào)質(zhì)量。...

    1272次閱讀 · 0評(píng)論 ic信號(hào)完整性高速pcb設(shè)計(jì)
  • PCB板的混合信號(hào)分區(qū)設(shè)計(jì)技巧

    有人建議將混合信號(hào)電路板上的數(shù)字地和模擬地分割開(kāi),這樣能實(shí)現(xiàn)數(shù)字地和模擬地之間的隔離。盡管這種方法可行,但是存在很多潛在的問(wèn)題,在復(fù)雜的大型系統(tǒng)中問(wèn)題尤其突出。最關(guān)鍵的問(wèn)題是不能跨越分割間隙布線,一旦跨越了分割間隙布線,電磁輻射和信號(hào)串?dāng)_都會(huì)急劇增加。在PCB設(shè)計(jì)中最常見(jiàn)的問(wèn)題就是信號(hào)線跨越分割地或...

    1004次閱讀 · 0評(píng)論 pcb板混合信號(hào)
  • PCB抄板信號(hào)隔離技術(shù)的設(shè)計(jì)要求解析

    (1)系統(tǒng)地的噪聲比較大,容易使信號(hào)受損,隔離可將信號(hào)分離到一個(gè)干凈的信號(hào)子系統(tǒng)地、電源中,保證隔離部分信號(hào)的可靠性,達(dá)到系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。 (2)系統(tǒng)電壓差非常大。比如在強(qiáng)電電路中,我們通常是通過(guò)隔離,將工作電壓轉(zhuǎn)化到IC允許的工作范圍之內(nèi)。 (3)基準(zhǔn)電平之間的電連接可產(chǎn)生一個(gè)對(duì)于操作人...

    1228次閱讀 · 0評(píng)論 icpcb抄板信號(hào)隔離
  • PCB板導(dǎo)線阻抗干擾的形成原理解析

    目前在印制電路板的抄板制造中,導(dǎo)線多為銅線,銅金屬本身的物理特性決定了其在導(dǎo)電過(guò)程中必然存在一定的阻抗,導(dǎo)線中的電感成分會(huì)影響電壓信號(hào)的傳輸,電阻成分則會(huì)影響電流信號(hào)的傳輸,在高頻線路中電感量的影響尤為凸出。 在印制電路板上某段導(dǎo)線均可被看作是很規(guī)則的矩形銅條,我們以一段長(zhǎng)10cm、寬1. 5...

    1225次閱讀 · 0評(píng)論 pcb板阻抗
  • PCB印刷電路板的特性阻抗控制

    近年來(lái),IC集成度的提高和應(yīng)用,其信號(hào)傳輸頻率和速 度越來(lái)越高,因而在印制板導(dǎo)線中,信號(hào)傳輸(發(fā)射)高到 某一定值后,便會(huì)受到印制板導(dǎo)線本身的影響,從而導(dǎo)致傳 輸信號(hào)的嚴(yán)重失真或完全喪失。這表明,PCB導(dǎo)線所“流通”的“東西”并不是電流,而是 方波訊號(hào)或脈沖在能量上的傳輸。...

    1477次閱讀 · 0評(píng)論 pcb印刷電路板特性阻抗
  • PCB板的過(guò)孔會(huì)對(duì)信號(hào)傳輸造成什么影響

    從設(shè)計(jì)角度來(lái)看,一個(gè)過(guò)孔主要由兩個(gè)部分組成,一是中間鉆孔(drill hole),二是鉆孔周圍焊盤(pán)區(qū)。這兩部分尺寸大小決定了過(guò)孔大小。很顯然,在高速,高密度PCB設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)者總是希望過(guò)孔越小越好,這樣板上可以留有更多布線空間,此外,過(guò)孔越小,其自身寄生電容也越小,更適合用于高速電路。...

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