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# PCB设计

关于「PCB设计」的技术文章、设计资料与工程师讨论,持续更新。

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了解特性阻抗:2个类型,6个作用

了解特性阻抗:2个类型,6个作用

特性阻抗是电磁波在传输线中传播时遇到的阻抗,反映了信号传输的质量和效率。在PCB设计中,控制特性阻抗对确保信号完整性和减少反射至关重要。 特性阻抗(Z₀)是传输线上电压波与电流波的比值。 计算公式为: 其中: R 为单位长度电阻; L 为单位长度电感; G 为单位长度电导; C 为单位长度电容; ω 为角频率(ω=2πf,f是频率); j 为虚数单位(j²=-1);

这7个差分信号设计规则,老工程师都知道!你对了几条?

这7个差分信号设计规则,老工程师都知道!你对了几条?

什么是差分信号? 差分信号是一种信号传输技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在两根数据线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180°(即相位相反)。在这两根线上传输的信号就是差分信号,而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。 那么,差分信号的优点有哪些?PCB设计要求有哪些? 差分信号的5个优点 1.抗干扰能力强 共模干扰抑制:差分信号对外界噪声具有很强的抗扰能力,因

B站9万人关注的风扇,开源了……

B站9万人关注的风扇,开源了……

工程名称:RTX4090同款 便携手持风扇 工程作者:天承dmt 前言 今天逛开源平台,看到了一个有意思的风扇 它的最大功率达10W 是那种可以自己“出门溜达”的强风力风扇。 同时,或许是因为复刻材料“触手可及”,复刻难度也低,复刻成本也低(33元)的原因…… 它在B站,获得了高达9W的点击! 它的设计真的很简单 就3步: 1.买一个4090显卡上的风扇叶,自带电机的那种; 2.用嘉立创EDA设

PCB设计必看!这种“孤铜”不处理,板子迟早出大事!

PCB设计必看!这种“孤铜”不处理,板子迟早出大事!

做PCB设计的朋友,是不是常听资深工程师念叨 “孤铜”“死铜”?其实这俩是一回事 —— 就是PCB板上那些 “没人管” 的铜皮,看似不起眼,处理不好可能让整板性能崩盘,甚至直接导致产品失效!今天就用大白话给大家讲透孤铜的危害和解决办法,新手也能一看就会~ 先搞懂:啥是 “孤铜”?为啥会出现? 说白了,孤铜就是PCB板上 “被孤立” 的铜皮 —— 既没有明确的电气属性,也没和任何电路网络(比如GND

把3张闲置的硬盘,组装在一起后,居然这么爽

把3张闲置的硬盘,组装在一起后,居然这么爽

工程名称:USB 10Gbps多协议三盘盒 VL822 已更新Ver1.1 工程作者:barryblueice 手头有多的硬盘盒子,一直堆灰……有什么办法,能把他们都用上吗? 前言 我手搓了一个以VL822芯片为核心、支持10Gbps速度、能同时插三种协议硬盘的移动硬盘盒****! 可能有人要灵魂三问了 那它有啥用途? 能满足什么需求? 都自己做了,为啥不做20Gbps? 首先回答第三个问题——

我手搓了一个电容麦克风!用了大半年,音质一直很好!开源了

我手搓了一个电容麦克风!用了大半年,音质一直很好!开源了

工程名称:真正的”电容麦克风电路板 工程作者:超现实小鸟 前言 这是一个稳定使用了大半年的电容麦克风! 让我们看看它咋设计的! 硬件设计方案 作者分别开源了麦克风驱动板,和一个电容麦克风音头板。都基于嘉立创EDA设计。 麦克风驱动板 原理图 PCB图 硬件参数 集成了极化电路,所以支持纯电容的电容音头,实测最高极化电压80V 反相器/施密特触发器:MC14584BDR2G 音频功率放大器:

晶振为什么不能放置在PCB边缘?

晶振为什么不能放置在PCB边缘?

大家好,我是记得诚。 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。 某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策,辐射测试数据如下: 图1:辐射测试数据 1、辐射源头分析 该产品只有一块PCB,板子上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12