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  1. 高速电路设计与仿真.PDF

  2. 1.高速电路PCB设计失败的例子 2.系统的认识在高速电路PCB设计中遇到的棘手的问题, 这些问题表现形式。 3.理解问题产生的机理与原因。 4.掌握问题解决的方法。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-10-29
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:chenliqun0222
  1. 高速电路PCB设计实践

  2. 文档 高速电路 PCB 设计教教程 硬件设计
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-06-27
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:yujunqing
  1. 高速PCB布线实践指南

  2. 文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-07-05
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:luomeigang
  1. S3C6410_高速电路设计及PCB布局

  2. S3C6410_高速电路设计及PCB布局,6410硬件开发必备
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-14
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:zhbrain
  1. 20层高速电路PCB

  2. 20层高速电路PCB DDR3 altera 开发板
  3. 所属分类:Flash

    • 发布日期:2014-06-10
    • 文件大小:24mb
    • 提供者:comeonbich
  1. 高速电路PCB板级设计技巧.pdf

  2. 高速电路PCB板级设计技巧 PCB板设计方法及趋势 布线规则
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-11-21
    • 文件大小:324kb
    • 提供者:a244383759
  1. 高速电路PCB设计与EMC技术分析

  2. 高速电路PCB设计与EMC技术分析,硬件工程师必备
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-05-18
    • 文件大小:21mb
    • 提供者:u010558352
  1. 高速电路PCB设计与EMC技术分析

  2. 高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-12-13
    • 文件大小:21mb
    • 提供者:qq_17768153
  1. 高速电路PCB板级设计技巧

  2. 高速电路PCB板级设计技巧,关于布局布线的方方面面,差分对走线,超高速走线
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-07-17
    • 文件大小:329kb
    • 提供者:wenrong200
  1. 高速电路pcb 资料收集

  2. 这是我学画板子以来收集的所有pcb的资料,欢迎分享
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-30
    • 文件大小:363kb
    • 提供者:jell_3328
  1. PCB技术中的高速电路PCB参考平面的切换

  2. 通常人们将传输线设计中的返回路径都靠近信号路径,而且信号源和负载都跨接在信号路径和返回路径之间,比如微带线,信号源和接收器都跨接在导带和“地”之间,用上面的理论解释是很明了的。但是,在多层PCB结构中,如图1所示的结构是很常见的,中间还悬空一个大的金属平面,那么哪一个才是返回路径呢?   图1   多参考平面结沟   回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:119kb
    • 提供者:weixin_38688969
  1. PCB技术中的高速电路PCB不理想的参考平面

  2. 理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。比如,—个参考平面可能被分配给多个电源网络,那么,实心板就被撕裂成几个小的部分。在类似这种参考平面受到破坏的情况下,如果邻近信号层上的信号路径跨越分割实体的缝隙,则返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。   如图1所示,信号走线跨越了参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:115kb
    • 提供者:weixin_38560107
  1. PCB技术中的高速电路PCB返回电流的分布

  2. 为了保证高速信号的伯效传输,最合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要电磁场理论。   根据电磁场理论,高频电流在导体中呈现趋肤效应:频率越高,电流越趋于在导体的表面流动。对于微带线,返回电流就在参考平面上靠近走线的表层流动,而且频率越高,越向走线附近聚集,如图所示为10 MHz和100 MHz时某微带线(折线)的参考平面上的电流分布。   图1   微带线结构中的电流分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:weixin_38592420
  1. PCB技术中的高速电路PCB “地”、返回路径、镜像层和磁通最小化

  2. 在广泛使用网络这一概念的低速电路中,“地”同样大行其道,“地”本身就是一个网络。在低速电路中,之所以不用考虑信号的返回路径,就是认为所有的电流都将汇合到“地″这个无穷大的容器,同时认为“地”就是一个等势体,因此也不关心其中的电流流动。这是一个错误的观点。高频时,信号路径和返回路径的回路电感要最小化,那么,返回电流是紧靠信号电流的,只要附近导体允许,返回路径会尽量靠近信号路径分布。如果周围没有导体可以提供返回路径,那么自由空间就成为返回路径,这就带来了EMC问题。   如图1所示,平行双导线传输
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:103kb
    • 提供者:weixin_38534352
  1. PCB技术中的高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线

  2. 严格地讲,网络是一个限于低速、集总参数电路的概念。如图1所示,不管元件Pl的引脚A到元件R1、P2、P3的B、C、D引脚互连用哪种物理连接(微带线、带状线、同轴电缆还是跳线),也不管中间是否经历过孔或是线宽变化,引脚B、C、D上都能实时和不失真地反映引脚A的波形变化。当然,这是一种理想状况,然而对于低速信号是合理的,因此,A、B、C、D之间的任何连接为一个网络(节点),如图1所示的黑线为网络Netl。   但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:66kb
    • 提供者:weixin_38523618
  1. 电源技术中的TMS320C6201高速电路PCB及电磁兼容性设计

  2. 印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元器件的支撑件,它提供电路元器件之间的电气连接. 随着电子技术的飞速发展,目前高速集成电路的信号切换时间已经小于1ns,时钟频率已达到几百MHz,PCB的密度也越来越高。PCB设计的好坏对整个系统的抗干扰性能影响很大,直接关系到系统的稳定性和可靠性。因此,在PCB设计时,应遵守相应的设计规则,符合电磁兼容性的要求。       TMS320C6201是TI公司的DSP芯片,200MHz时钟的C6201峰值性能可以达到2400Mops。如此高的时钟频率,对P
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-01
    • 文件大小:84kb
    • 提供者:weixin_38605590
  1. 电源技术中的TMS320C6201 高速电路PCB 及电磁兼容性设计

  2. 摘 要:结合TMS320C6201 DSP 印刷电路板制作中的实际经验,阐述了外形与布局、电源与接地、电路灵 活性等设计规则,重点说明了DSP 分层布线方法及EMI 滤波器的原理与设计,分析了多层高速电路PCB 设计 中有关可靠性、电磁兼容性等设计方面一些值得考虑的问题并提出了相应的防止和抑制电磁干扰的方法. 关 键 词:印刷电路板;高速电路;电磁兼容;电磁干扰; TMS320C6201   印刷电路板(PCB) 是电子产品中电路元器件的支撑件,它提供电路元器件之间的电气连接. 随着电子技术的飞
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38630612
  1. 高速电路PCB参考平面的切换

  2. 通常人们将传输线设计中的返回路径都靠近信号路径,而且信号源和负载都跨接在信号路径和返回路径之间,比如微带线,信号源和接收器都跨接在导带和“地”之间,用上面的理论解释是很明了的。但是,在多层PCB结构中,如图1所示的结构是很常见的,中间还悬空一个大的金属平面,那么哪一个才是返回路径呢?   图1   多参考平面结沟   回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:165kb
    • 提供者:weixin_38627603
  1. 高速电路PCB不理想的参考平面

  2. 理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。比如,—个参考平面可能被分配给多个电源网络,那么,实心板就被撕裂成几个小的部分。在类似这种参考平面受到破坏的情况下,如果邻近信号层上的信号路径跨越分割实体的缝隙,则返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。   如图1所示,信号走线跨越了参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:164kb
    • 提供者:weixin_38671819
  1. 高速电路PCB返回电流的分布

  2. 为了保证高速信号的伯效传输,合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要电磁场理论。   根据电磁场理论,高频电流在导体中呈现趋肤效应:频率越高,电流越趋于在导体的表面流动。对于微带线,返回电流就在参考平面上靠近走线的表层流动,而且频率越高,越向走线附近聚集,如图所示为10 MHz和100 MHz时某微带线(折线)的参考平面上的电流分布。   图1   微带线结构中的电流分布
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:164kb
    • 提供者:weixin_38500944
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