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pads9.0电子设计软件
PADS 9.0版产品的出现标志着下一代PADS流程技术的诞生。与以往的旧产品相比, PADS 9.0修复和改善了之前版本软件的不足和缺点,集成了许多全新的功能,拥有了更高的可扩展性和集成度,从而使设计者能够结合Mentor Graphics众多独特的创新技术,实现设计、分析、制造和多平台的协作。而且, 与PADS 9.0的可扩展定制流程策略相对应,Mentor Graphics提供了一系列预置的PADS套件,使之能够满足各种产品设计不同的技术要求,然而代价却十分低廉。LS和ES产品包就是因应
所属分类:
嵌入式
发布日期:2009-12-15
文件大小:29kb
提供者:
cadeda2009
Altium Designer 14.2.3
http://www.baoit.com/Altium/np_view.asp?id=5&dhs=d02 Altium Designer 14着重关注PCB核心设计技术,提供以客户为中心的全新平台,进一步夯实了Altium在原生3D PCB设计系统领域的领先地位。Altium Designer现已支持软性和软硬复合设计,将原理图捕获、3D PCB布线、分析及可编程设计等功能集成到单一的一体化解决方案中。 图2:Altium Designer 14支持软性和软硬复合设计 Altium Desig
所属分类:
硬件开发
发布日期:2014-05-25
文件大小:3mb
提供者:
huoxp0209
布线规则.txt
3 1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4 敏感模拟信号走线尽量短。 1.5 合理分配电源和地。 1.6 DGND、AGND、实地分开。 1.7 电源及临界信号走线使用宽线。 1.8 数字电路放置於并行总线/串行DTE接口附近,DAA电路放置於电话线接口附近。 2. 元器件放置 2.1 在系统电路原理图中: a) 划分数字、模拟、DAA电路及其相关电
所属分类:
硬件开发
发布日期:2019-05-23
文件大小:14kb
提供者:
qq_33237941
ATV610变频器产品目录.PDF
施耐德ATV610通用型变频器产品目录, 施耐德官方技术文档目录 介绍… 技术规范 型号 线路电压380.415V50/60Hz…… 45889 配合类型表 熔断器选型表….10 dudt滤波器选件∴ 中文控制面板 重重国重重重DD 12 通信总线和网络 …13 EMC安装板选件 14 尺寸与安装 端子及接线 16 ATV610变频器 更少的时间投入国际品 坦 地 B国中最重“己 >多种应用宏覆盖90%标准负载应用,即插即用无需修改参数 标配中文显示控制面板,快速调试无需记忆代码 PCB
所属分类:
制造
发布日期:2019-10-14
文件大小:3mb
提供者:
cwh129
Modbus协议RS485 SHT10 温湿度传感器 用户手册.pdf
Modbus协议RS485 SHT10 温湿度传感器 用户手册pdf,Modbus协议RS485 SHT10 温湿度传感器 用户手册FLEⅹ1000温湿度模块用户手册V6.00 1产品的功能特点 集成瑞士 SENSIRIONO高精度温湿度传感器,提供1Bits温度测量以及12Bits湿度测量。 集成温度、湿度、露点测量于一体。 湿度测量范围0~100‰RH。温度测量范围:-20°C~+85°C 高精度温湿度测量最高可达到±2‰RI,±0.3℃(在25℃时) 传感器全标定线性输出,无须标定即可互换
所属分类:
其它
发布日期:2019-10-09
文件大小:591kb
提供者:
weixin_38743481
华为EMC资料.PDF
华为的关于EMC设计的总结和推广,供一些硬件工程师做设计时参考。内部公开 斗为不PCB的EMC设计指的 EMCPCBOOO1 修订记录 日期 修订版本描述 作者 2000/09/01100 初稿完成 EMC特别工作小组 2000-09-0)1 版权所有,侵权必究 第2页,共94页 内部公开 斗为不PCB的EMC设计指的 EMCPCBOOO1 目录 前言 8 第一部分布局 10 1,层的设置 0 1.1合理的层数 10 1.1.1Vcc、GND的层数 .,,,,,,,,,10 1.1.2信号层数
所属分类:
硬件开发
发布日期:2019-07-28
文件大小:2mb
提供者:
zmmcoco
PCB板阻抗板的定义
一种好的叠层结构就能够起到对印制电路板特性阻抗的控制,其走线可形成易控制和可预测的传输线结构叫做阻抗板。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-17
文件大小:64kb
提供者:
weixin_38730201
高速PCB设计基础知识(必备):传输线
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会*。这些都是因为传输线产生的问题。什么是传输线?传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。1. 分析传输线,一定要联系返回路径,单根的导体并不能成为传输线;2. 和电阻,电容,电感一样,传输线也
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:93kb
提供者:
weixin_38562392
高速PCB设计中传输线的概念及结构分析
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会*。这些都是因为传输线产生的问题。什么是传输线?传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。1. 分析传输线,一定要联系返回路径,单根的导体并不能成为传输线;2. 和电阻,电容,电感一样,传输线也
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:82kb
提供者:
weixin_38748740
PCB技术中的PCB板阻抗板的定义
一、印制电路板阻抗特性: 据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的变化和电流的变化之比为传输线的特性阻抗(Characteristic Impedance):传输线的特性阻抗只与信号连线本身的特性相关。在实际电路中,导线本身电阻值小于系统的分布阻抗,犹其是高频电路中,特性阻抗主要取决于连线的单位分布电容和单位分布电感带来的分布阻抗。理想传输线的特性阻抗只取决于连线的单位分布电容和单位分布电感。 二、印制电路
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:68kb
提供者:
weixin_38607554
浅谈PCB技术高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:77kb
提供者:
weixin_38674992
PCB技术中的PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。深圳捷多邦科技有限公司的工程师通过本文简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:75kb
提供者:
weixin_38748740
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-19
文件大小:58kb
提供者:
weixin_38682790
PCB技术中的PCI卡的PCB布线规则
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗不匹配造成的信号反射、过冲、振铃、非单调性现象,但是PCI信号却恰恰是利用了信号的反射原理来传输物理信号,为使能够合理利用信号反射同时又尽力避免较大的过冲、振铃和非单调性等副作用,PCI-SIG在PCI规范中对PCB物理实现做了一些规定。 PCI-SIG推荐PCI卡使用四层PCB板,PCI-SIG规定的PCI连接器的信号分布也正是为便于四层板布线而优化定义的。PCI-SIG对PCI控制器的引
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-11
文件大小:57kb
提供者:
weixin_38624183
PCI卡的PCB布线规则
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗不匹配造成的信号反射、过冲、振铃、非单调性现象,但是PCI信号却恰恰是利用了信号的反射原理来传输物理信号,为使能够合理利用信号反射同时又尽力避免较大的过冲、振铃和非单调性等副作用,PCI-SIG在PCI规范中对PCB物理实现做了一些规定。 PCI-SIG推荐PCI卡使用四层PCB板,PCI-SIG规定的PCI连接器的信号分布也正是为便于四层板布线而优化定义的。PCI-SIG对PCI控制器的引
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:56kb
提供者:
weixin_38750406
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。深圳捷多邦科技有限公司的工程师通过本文简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是重要和普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:74kb
提供者:
weixin_38689824
PCB板阻抗板的定义
一、印制电路板阻抗特性: 据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的变化和电流的变化之比为传输线的特性阻抗(Characteristic Impedance):传输线的特性阻抗只与信号连线本身的特性相关。在实际电路中,导线本身电阻值小于系统的分布阻抗,犹其是高频电路中,特性阻抗主要取决于连线的单位分布电容和单位分布电感带来的分布阻抗。理想传输线的特性阻抗只取决于连线的单位分布电容和单位分布电感。 二、印制电路
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:63kb
提供者:
weixin_38569219
高速PCB设计中传输线的概念及结构分析
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会*。这些都是因为传输线产生的问题。 什么是传输线? 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。 1. 分析传输线,一定要联系返回路径,单根的导体并不能成为传输线;2. 和电阻,电
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:81kb
提供者:
weixin_38605801
高速PCB设计基础知识(必备):传输线
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会*。这些都是因为传输线产生的问题。 什么是传输线? 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。 1. 分析传输线,一定要联系返回路径,单根的导体并不能成为传输线;2. 和电阻,电
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:93kb
提供者:
weixin_38643307
如何实现PCB高效自动布线
1、确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。 多年来,人们总是认为电路板层数越少成本就越低,但是影响电路板的制造成本还有许多其它因素。近几年来,多层板之间的成本差别已经大大减小。在开始设计时采用较多的电路层并使敷铜均匀分布,以避免在设计临近结束时
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:80kb
提供者:
weixin_38616139
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