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5G來了,電子產(chǎn)品之母PCB迎來新挑戰(zhàn)

  • 進入2019年,5G的消息便不絕于耳,要么是運營商開啟大規(guī)模測試,要么是終端廠商發(fā)布5G手機。
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DAIKIN 采用 Mentor 的 Xpedition PCB 設(shè)計平臺進行全球設(shè)計和數(shù)據(jù)管理

  • Mentor, a Siemens business 今天宣布,全球領(lǐng)先的空調(diào)制造商之一 DAIKIN 選擇了 Mentor 的 Xpedition? 印刷電路板 (PCB) 設(shè)計流程軟件作為其全球設(shè)計環(huán)境。雖然 DAIKIN 擁有成熟的 PCB 設(shè)計流程,但公司需要與分散在全球各地的分部共享 CAD 庫和設(shè)計數(shù)據(jù),以提高設(shè)計效率和質(zhì)量。為解決這一需求,該公司評估了 Mentor 的 Xpedition 設(shè)計流程,并因為其強大的集成數(shù)據(jù)管理和協(xié)作功能而選擇了這個流程。Xpedition 數(shù)據(jù)管理解決方案實
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PCB電路中的電磁兼容設(shè)計

  • 一旦發(fā)生了靜電放電,應(yīng)該讓其盡快旁路人地,不要直接侵入內(nèi)部電路。例如內(nèi)部電路如用金屬機箱屏蔽,則機箱應(yīng)良好接地,接地電阻要盡量小,這樣放電電流可以由機箱外層流入大地,同時也可以將對周圍物體放電時形成的騷擾導(dǎo)入大地,不會影響內(nèi)部電路。對金屬機箱,通常機箱內(nèi)的電路會通過I/O電纜、電源線等接地,當機箱上發(fā)生靜電放電時,機箱的電位上升,而內(nèi)部電路由于接地,電位保持在地電位附近。這時,機箱與電路之間存在著很大的電位差。這會在機箱與電路之間引起二次電弧。使電路造成損壞。通過增加電路與外殼之間的距離可以避免二次電弧的
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可穿戴溫度監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計理念

  •   可穿戴溫度貼片是患者溫度監(jiān)測系統(tǒng)的新興發(fā)展趨勢。設(shè)計這些貼片用于臨床環(huán)境的最大障礙之一是需要滿足嚴格的精度要求?! ∶绹牧吓c試驗協(xié)會(ASTM)規(guī)定了電子患者體溫計的精度要求,如表1所示。在最嚴格的范圍內(nèi),這些標準允許最多±0.1oC的誤差,以確?;颊叩捏w溫的準確測量。  表 1:ASTM E1112-00(2016)對溫度精度的要求  除了選擇精確的溫度傳感器之外,在臨床溫度探頭或可穿戴溫度貼片中實現(xiàn)真正的±0.1°C精度可能具有挑戰(zhàn)性,原因如下:  1. 低功耗:在這種精度等級下,即使微瓦特級別
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為什么PCB上的單端阻抗控制50歐姆

  •   很多剛接觸阻抗的人都會有這個疑問,為什么常見的板內(nèi)單端走線都是默認要求按照50歐姆來管控而不是40歐姆或者60歐姆?這是一個看似簡單但又不好回答的問題。在寫這篇文章前我們也查找了很多資料,其中最有知名度的是Howard Johnson, PhD關(guān)于此問題的答復(fù),相信很多人都有看過?! 槭裁凑f不好回答呢?信號完整性問題本身就是一個權(quán)衡取舍的問題,所以在業(yè)內(nèi)最著名的一句話也就是:"It depends……" 這就是沒有標準答案,仁者見仁智者見智的一個問題。今天高速先生也就這個
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深入淺出講解PCB設(shè)計中的電源壓降

  •   在PCB設(shè)計中,電源是不可忽略的一個話題,尤其是現(xiàn)在很多產(chǎn)品的電源電壓越來越低,電流越來越大,動輒幾百安培,所以現(xiàn)在大家對電源完整性也就越來越關(guān)注,這篇重點講下電源壓降的一些問題?! ±碚撋蟻碇v,計算壓降,應(yīng)用到的應(yīng)該是初中的物理知識,電源壓降<v*tolerance=i*r(直流電阻),可以說是非常簡單了。減小壓降方法也是眾所周知,只要減小電源路徑及回流路徑上的直流阻抗就好。所以在pcb設(shè)計的時候,layout工程師肯定經(jīng)常聽到下面的要求:< p="">  “X
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IPC PCB技術(shù)趨勢報告詳述PCB制造商的應(yīng)對策略

  •   IPC—國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會?新發(fā)布《2018年P(guān)CB技術(shù)趨勢調(diào)研報告》。報告中詳述了PCB制造商如何應(yīng)對當前技術(shù)需要來滿足截止到2023年的技術(shù)變革?! 〈藞蟾鎭碜匀?4家公司提交的PCB技術(shù)以及截止到2018年OEM公司對PCB需求的數(shù)據(jù),OEM公司對新興技術(shù)的應(yīng)用,還有對未來五年的行業(yè)預(yù)測,全文213頁。  OEM公司對新興技術(shù)的應(yīng)用數(shù)據(jù)顯示超過一半的公司正在采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),四分之三的公司產(chǎn)品生產(chǎn)中依賴傳感器。到2023年,預(yù)計一半以上的OEM公司將采用人工智能、三分之一以上的公司產(chǎn)品將通過神
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IPC 邀請業(yè)界參與2020年IPC APEX展會投稿

  • 2019年2月19日,美國伊利諾伊州班諾克本—IPC—國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會?邀請電子行業(yè)的工程師、研發(fā)人員、學(xué)者、技術(shù)專家和行業(yè)領(lǐng)袖參加2020年IPC APEX展會的技術(shù)會議和專業(yè)開發(fā)課程投稿。2020年IPC APEX將在圣地亞哥會展中心舉辦,專業(yè)開發(fā)課程將于2月2、3和6日舉辦,技術(shù)會議將于2月4-6日舉辦。 ????? ??作為電子行業(yè)最具影響力的展覽會議,IPC APEX展會是業(yè)界專家和企業(yè)向全球電子行業(yè)各領(lǐng)域的工程師和管理人
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運放電路PCB有哪些設(shè)計技巧

  •   印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設(shè)計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個題目已有人撰寫了大量的文獻?! ”疚闹饕獜膶嵺`的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設(shè)計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經(jīng)有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復(fù)習(xí)資料。由于版面有限,本文不可能詳細地論述所有的問題,但是我們將討論對提高電路性能、縮短設(shè)計時間、節(jié)省修改時間具有最大成效的關(guān)鍵部分。  雖然這里主要針
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PCB抑制干擾設(shè)計,這47個原則你不得不知!

  •   差模電流和共模電流  輻射產(chǎn)生  電流導(dǎo)致輻射,而非電壓,靜態(tài)電荷產(chǎn)生靜電場,恒定電流產(chǎn)生磁場,時變電流既產(chǎn)生電場又產(chǎn)生磁場。任何電路中存在共模電流和差模電流,差模信號攜帶數(shù)據(jù)或有用信號,共模信號是差模模式的負面效果?! 〔钅k娏鳌 〈笮∠嗟龋较?相位)相反。由于走線的分布電容、電感、信號走線阻抗不連續(xù),以及信號回流路徑流過了意料之外的通路等,差模電流會轉(zhuǎn)換成共模電流 ?! 」材k娏鳌 〈笮〔灰欢ㄏ嗟?,方向(相位)相同。設(shè)備對外的干擾多以共模為主,差模干擾也存在,但共模干擾強度常常比差模強度大幾個數(shù)
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IPC選出董事會新成員

  • 2019年2月1日,美國伊利諾伊州班諾克本—IPC董事會提名和治理委員會在2019年1月29日圣地亞哥會展中心IPC APEX展會上年度會議上,提名的五位候選人經(jīng)投票選舉當選為IPC董事會成員,任期四年。         新當選的董事會成員有:        Peter Cleveland,Intel公司法律政策副總裁&全球公共政策總監(jiān),曾擔任過兩屆董事;&n
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IPC報告顯示2018年12月份北美PCB銷量增長8.7%

  •         IPC-國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會?近日發(fā)布《2018年12月份北美地區(qū)PCB行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計報告》。報告顯示12月份銷售量大幅反彈回升,為全年保持強勁增長功不可沒。12月份訂單出貨比高位于榮枯線之上,達到1.05。        2018年12月份北美地區(qū)PCB出貨量與去年同期相比,增長7.7%,全年出貨量增長8.7%。與上個月相比,12月份的出貨量增長了17.1%。 
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2019年IPC手工焊接&返工返修競賽已啟動報名

  •        2019年1月28日,中國上?!秘撌⒚腎PC手工焊接&返工返修競賽已連續(xù)成功舉辦九屆,憑借國際標準、公益性運作方式、公平&公正的比賽原則搭建的國際性平臺,已幫助很多優(yōu)秀的公司和選手走出國門,走向世界,為參賽公司的發(fā)展前景和選手的職業(yè)生涯開創(chuàng)了更廣闊的發(fā)展空間。因此,IPC手工焊接&返工返修競賽亦愈發(fā)受到業(yè)界的歡迎,2019年首場華東賽區(qū)的比賽現(xiàn)已啟動報名。    2019年IPC中國手工焊接&a
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高速運算放大器PCB電路設(shè)計技巧

  •   印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設(shè)計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個題目已有人撰寫了大量的文獻。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設(shè)計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經(jīng)有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復(fù)習(xí)資料。由于版面有限,本文不可能詳細地論述所有的問題,但是我們將討論對提高電路性能、縮短設(shè)計時間、節(jié)省修改時間具有最大成效的關(guān)鍵部分?! ‰m然這里主要針對與
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電源PCB設(shè)計時應(yīng)注意的間距、元件位置、環(huán)路面積等問題

  •   各位電子工程師想必都知道,設(shè)計時,PCB設(shè)計占據(jù)很重要的地位。以電源為例,PCB設(shè)計會直接影響電源的EMC性能、輸出噪聲、抗干擾能力,甚至是基本功能。電源部分的PCB布線與其他硬件稍有不同,該如何設(shè)計?本文為你揭秘?! ¢g距  對于高電壓產(chǎn)品必須要考慮到線間距。能滿足相應(yīng)安規(guī)要求的間距當然最好,但很多時候?qū)τ诓恍枰J證,或沒法滿足認證的產(chǎn)品,間距就由經(jīng)驗決定了。  多寬的間距合適?必須考慮生產(chǎn)能否保證板面清潔、環(huán)境濕度、其他污染等情況如何?! τ谑须娸斎?,即使能保證板面清潔、密封,MOS管漏源極間接
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