亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

PCB走線

  • VIP專區-PCB源碼精選合集系列(23)

    VIP專區-PCB源碼精選合集系列(23)資源包含以下內容:1. PCB線路板還原電路原理圖.2. PCB布線知識面試題_PCB工程師必備.3. 新設計的電路板調試方法.4. PCB布局布線技巧100問.5. 高速PCB設計誤區與對策.6. 如何做好pcb板詳談.7. PCB工序解析.8. 抑制△I噪聲的PCB設計方法.9. PCB封裝手冊詳解.10. PCB純手工設計.11. 印刷電路板的電磁兼容設計—論文.12. PCB抗干擾技術實現方案.13. 焊接制造中的智能技術.14. 射頻電路PCB設計中注意問題.15. 差分信號PCB布局布線誤區.16. PCB覆銅高級連接方式.17. 高速PCB中微帶線的串擾分析.18. 如何做一塊好的PCB板.19. 高速PCB設計中的反射研究.20. CADENCE PCB設計:布局與布線.21. PCB設計的經驗心得.22. PCB設計者必看經典教材.23. 印制板可制造性設計.24. 基于知識的印刷電路板組裝工藝決策系統.25. 綜合布線系統施工要點.26. PCB板設計中的接地方法與技巧.27. 《新編印制電路板(PCB)故障排除手冊》.28. PCB走線的比例關系.29. PCB LAYOUT設計規范手冊.30. PCB技朮大全.31. CTP知識全解.32. pcb高級講座.33. PCB布線設計-模擬和數字布線的異同.34. protel 99se進行射頻電路PCB設計的流程.35. PCB抄板密技.36. 提高多層板層壓品質工藝技術總結.37. 充分利用IP以及拓撲規劃提高PCB設計效率.38. 電路板噪聲原理和噪聲抑制.39. 電源完整性分析應對高端PCB系統設計挑戰.40. 板載故障記錄OBFL.

    標簽: 基本電路 精品課

    上傳時間: 2013-07-20

    上傳用戶:eeworm

  • PCI的LAYOUT注意事項及特性阻抗

    主版上有很多PCI的介面可以利用,他的LAYOUT有一些注意事項及必須處理走線的特性阻抗才可以讓系統穩定。

    標簽: LAYOUT PCI 特性阻抗

    上傳時間: 2013-06-14

    上傳用戶:夢雨軒膂

  • PCB走線設計教材

    規則 美觀

    標簽: PCB 走線 設計教材

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:pwcsoft

  • PCB走線的比例關系

    導線的電流承載值與導線線的過孔數量焊盤存在的直接關系(目前沒有找到焊盤和過孔孔徑每平方毫米對線路的承載值影響的計算公式,有心的朋友可以自己去找一下,個人也不是太清楚,不在說明)這里只做一下簡單的一些影響到線路電流承載值的主要因素。

    標簽: PCB 走線 比例

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:一諾88

  • 信號完整性知識基礎(pdf)

    現代的電子設計和芯片制造技術正在飛速發展,電子產品的復雜度、時鐘和總線頻率等等都呈快速上升趨勢,但系統的電壓卻不斷在減小,所有的這一切加上產品投放市場的時間要求給設計師帶來了前所未有的巨大壓力。要想保證產品的一次性成功就必須能預見設計中可能出現的各種問題,并及時給出合理的解決方案,對于高速的數字電路來說,最令人頭大的莫過于如何確保瞬時跳變的數字信號通過較長的一段傳輸線,還能完整地被接收,并保證良好的電磁兼容性,這就是目前頗受關注的信號完整性(SI)問題。本章就是圍繞信號完整性的問題,讓大家對高速電路有個基本的認識,并介紹一些相關的基本概念。 第一章 高速數字電路概述.....................................................................................51.1 何為高速電路...............................................................................................51.2 高速帶來的問題及設計流程剖析...............................................................61.3 相關的一些基本概念...................................................................................8第二章 傳輸線理論...............................................................................................122.1 分布式系統和集總電路.............................................................................122.2 傳輸線的RLCG 模型和電報方程...............................................................132.3 傳輸線的特征阻抗.....................................................................................142.3.1 特性阻抗的本質.................................................................................142.3.2 特征阻抗相關計算.............................................................................152.3.3 特性阻抗對信號完整性的影響.........................................................172.4 傳輸線電報方程及推導.............................................................................182.5 趨膚效應和集束效應.................................................................................232.6 信號的反射.................................................................................................252.6.1 反射機理和電報方程.........................................................................252.6.2 反射導致信號的失真問題.................................................................302.6.2.1 過沖和下沖.....................................................................................302.6.2.2 振蕩:.............................................................................................312.6.3 反射的抑制和匹配.............................................................................342.6.3.1 串行匹配.........................................................................................352.6.3.1 并行匹配.........................................................................................362.6.3.3 差分線的匹配.................................................................................392.6.3.4 多負載的匹配.................................................................................41第三章 串擾的分析...............................................................................................423.1 串擾的基本概念.........................................................................................423.2 前向串擾和后向串擾.................................................................................433.3 后向串擾的反射.........................................................................................463.4 后向串擾的飽和.........................................................................................463.5 共模和差模電流對串擾的影響.................................................................483.6 連接器的串擾問題.....................................................................................513.7 串擾的具體計算.........................................................................................543.8 避免串擾的措施.........................................................................................57第四章 EMI 抑制....................................................................................................604.1 EMI/EMC 的基本概念..................................................................................604.2 EMI 的產生..................................................................................................614.2.1 電壓瞬變.............................................................................................614.2.2 信號的回流.........................................................................................624.2.3 共模和差摸EMI ..................................................................................634.3 EMI 的控制..................................................................................................654.3.1 屏蔽.....................................................................................................654.3.1.1 電場屏蔽.........................................................................................654.3.1.2 磁場屏蔽.........................................................................................674.3.1.3 電磁場屏蔽.....................................................................................674.3.1.4 電磁屏蔽體和屏蔽效率.................................................................684.3.2 濾波.....................................................................................................714.3.2.1 去耦電容.........................................................................................714.3.2.3 磁性元件.........................................................................................734.3.3 接地.....................................................................................................744.4 PCB 設計中的EMI.......................................................................................754.4.1 傳輸線RLC 參數和EMI ........................................................................764.4.2 疊層設計抑制EMI ..............................................................................774.4.3 電容和接地過孔對回流的作用.........................................................784.4.4 布局和走線規則.................................................................................79第五章 電源完整性理論基礎...............................................................................825.1 電源噪聲的起因及危害.............................................................................825.2 電源阻抗設計.............................................................................................855.3 同步開關噪聲分析.....................................................................................875.3.1 芯片內部開關噪聲.............................................................................885.3.2 芯片外部開關噪聲.............................................................................895.3.3 等效電感衡量SSN ..............................................................................905.4 旁路電容的特性和應用.............................................................................925.4.1 電容的頻率特性.................................................................................935.4.3 電容的介質和封裝影響.....................................................................955.4.3 電容并聯特性及反諧振.....................................................................955.4.4 如何選擇電容.....................................................................................975.4.5 電容的擺放及Layout ........................................................................99第六章 系統時序.................................................................................................1006.1 普通時序系統...........................................................................................1006.1.1 時序參數的確定...............................................................................1016.1.2 時序約束條件...................................................................................1066.2 源同步時序系統.......................................................................................1086.2.1 源同步系統的基本結構...................................................................1096.2.2 源同步時序要求...............................................................................110第七章 IBIS 模型................................................................................................1137.1 IBIS 模型的由來...................................................................................... 1137.2 IBIS 與SPICE 的比較.............................................................................. 1137.3 IBIS 模型的構成...................................................................................... 1157.4 建立IBIS 模型......................................................................................... 1187.4 使用IBIS 模型......................................................................................... 1197.5 IBIS 相關工具及鏈接..............................................................................120第八章 高速設計理論在實際中的運用.............................................................1228.1 疊層設計方案...........................................................................................1228.2 過孔對信號傳輸的影響...........................................................................1278.3 一般布局規則...........................................................................................1298.4 接地技術...................................................................................................1308.5 PCB 走線策略............................................................................................134

    標簽: 信號完整性

    上傳時間: 2014-05-15

    上傳用戶:dudu1210004

  • 差分阻抗

    當你認為你已經掌握了PCB 走線的特征阻抗Z0,緊接著一份數據手冊告訴你去設計一個特定的差分阻抗。令事情變得更困難的是,它說:“……因為兩根走線之間的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的設計規則來得到一個大約80Ω的差分阻抗!”這的確讓人感到困惑!這篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,還討論了為什么是這樣,并且向你展示如何正確地計算它。 單線:圖1(a)演示了一個典型的單根走線。其特征阻抗是Z0,其上流經的電流為i。沿線任意一點的電壓為V=Z0*i( 根據歐姆定律)。一般情況,線對:圖1(b)演示了一對走線。線1 具有特征阻抗Z11,與上文中Z0 一致,電流i1。線2具有類似的定義。當我們將線2 向線1 靠近時,線2 上的電流開始以比例常數k 耦合到線1 上。類似地,線1 的電流i1 開始以同樣的比例常數耦合到線2 上。每根走線上任意一點的電壓,還是根據歐姆定律,

    標簽: 差分阻抗

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:lwwhust

  • PCB走線設計教材

    規則 美觀

    標簽: PCB 走線 設計教材

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:wgh_kf

  • PCB走線的比例關系

    導線的電流承載值與導線線的過孔數量焊盤存在的直接關系(目前沒有找到焊盤和過孔孔徑每平方毫米對線路的承載值影響的計算公式,有心的朋友可以自己去找一下,個人也不是太清楚,不在說明)這里只做一下簡單的一些影響到線路電流承載值的主要因素。

    標簽: PCB 走線 比例

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:qiao8960

  • 信號完整性知識基礎(pdf)

    現代的電子設計和芯片制造技術正在飛速發展,電子產品的復雜度、時鐘和總線頻率等等都呈快速上升趨勢,但系統的電壓卻不斷在減小,所有的這一切加上產品投放市場的時間要求給設計師帶來了前所未有的巨大壓力。要想保證產品的一次性成功就必須能預見設計中可能出現的各種問題,并及時給出合理的解決方案,對于高速的數字電路來說,最令人頭大的莫過于如何確保瞬時跳變的數字信號通過較長的一段傳輸線,還能完整地被接收,并保證良好的電磁兼容性,這就是目前頗受關注的信號完整性(SI)問題。本章就是圍繞信號完整性的問題,讓大家對高速電路有個基本的認識,并介紹一些相關的基本概念。 第一章 高速數字電路概述.....................................................................................51.1 何為高速電路...............................................................................................51.2 高速帶來的問題及設計流程剖析...............................................................61.3 相關的一些基本概念...................................................................................8第二章 傳輸線理論...............................................................................................122.1 分布式系統和集總電路.............................................................................122.2 傳輸線的RLCG 模型和電報方程...............................................................132.3 傳輸線的特征阻抗.....................................................................................142.3.1 特性阻抗的本質.................................................................................142.3.2 特征阻抗相關計算.............................................................................152.3.3 特性阻抗對信號完整性的影響.........................................................172.4 傳輸線電報方程及推導.............................................................................182.5 趨膚效應和集束效應.................................................................................232.6 信號的反射.................................................................................................252.6.1 反射機理和電報方程.........................................................................252.6.2 反射導致信號的失真問題.................................................................302.6.2.1 過沖和下沖.....................................................................................302.6.2.2 振蕩:.............................................................................................312.6.3 反射的抑制和匹配.............................................................................342.6.3.1 串行匹配.........................................................................................352.6.3.1 并行匹配.........................................................................................362.6.3.3 差分線的匹配.................................................................................392.6.3.4 多負載的匹配.................................................................................41第三章 串擾的分析...............................................................................................423.1 串擾的基本概念.........................................................................................423.2 前向串擾和后向串擾.................................................................................433.3 后向串擾的反射.........................................................................................463.4 后向串擾的飽和.........................................................................................463.5 共模和差模電流對串擾的影響.................................................................483.6 連接器的串擾問題.....................................................................................513.7 串擾的具體計算.........................................................................................543.8 避免串擾的措施.........................................................................................57第四章 EMI 抑制....................................................................................................604.1 EMI/EMC 的基本概念..................................................................................604.2 EMI 的產生..................................................................................................614.2.1 電壓瞬變.............................................................................................614.2.2 信號的回流.........................................................................................624.2.3 共模和差摸EMI ..................................................................................634.3 EMI 的控制..................................................................................................654.3.1 屏蔽.....................................................................................................654.3.1.1 電場屏蔽.........................................................................................654.3.1.2 磁場屏蔽.........................................................................................674.3.1.3 電磁場屏蔽.....................................................................................674.3.1.4 電磁屏蔽體和屏蔽效率.................................................................684.3.2 濾波.....................................................................................................714.3.2.1 去耦電容.........................................................................................714.3.2.3 磁性元件.........................................................................................734.3.3 接地.....................................................................................................744.4 PCB 設計中的EMI.......................................................................................754.4.1 傳輸線RLC 參數和EMI ........................................................................764.4.2 疊層設計抑制EMI ..............................................................................774.4.3 電容和接地過孔對回流的作用.........................................................784.4.4 布局和走線規則.................................................................................79第五章 電源完整性理論基礎...............................................................................825.1 電源噪聲的起因及危害.............................................................................825.2 電源阻抗設計.............................................................................................855.3 同步開關噪聲分析.....................................................................................875.3.1 芯片內部開關噪聲.............................................................................885.3.2 芯片外部開關噪聲.............................................................................895.3.3 等效電感衡量SSN ..............................................................................905.4 旁路電容的特性和應用.............................................................................925.4.1 電容的頻率特性.................................................................................935.4.3 電容的介質和封裝影響.....................................................................955.4.3 電容并聯特性及反諧振.....................................................................955.4.4 如何選擇電容.....................................................................................975.4.5 電容的擺放及Layout ........................................................................99第六章 系統時序.................................................................................................1006.1 普通時序系統...........................................................................................1006.1.1 時序參數的確定...............................................................................1016.1.2 時序約束條件...................................................................................1066.2 源同步時序系統.......................................................................................1086.2.1 源同步系統的基本結構...................................................................1096.2.2 源同步時序要求...............................................................................110第七章 IBIS 模型................................................................................................1137.1 IBIS 模型的由來...................................................................................... 1137.2 IBIS 與SPICE 的比較.............................................................................. 1137.3 IBIS 模型的構成...................................................................................... 1157.4 建立IBIS 模型......................................................................................... 1187.4 使用IBIS 模型......................................................................................... 1197.5 IBIS 相關工具及鏈接..............................................................................120第八章 高速設計理論在實際中的運用.............................................................1228.1 疊層設計方案...........................................................................................1228.2 過孔對信號傳輸的影響...........................................................................1278.3 一般布局規則...........................................................................................1298.4 接地技術...................................................................................................1308.5 PCB 走線策略............................................................................................134

    標簽: 信號完整性

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:xitai

  • 差分阻抗

    當你認為你已經掌握了PCB 走線的特征阻抗Z0,緊接著一份數據手冊告訴你去設計一個特定的差分阻抗。令事情變得更困難的是,它說:“……因為兩根走線之間的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的設計規則來得到一個大約80Ω的差分阻抗!”這的確讓人感到困惑!這篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,還討論了為什么是這樣,并且向你展示如何正確地計算它。 單線:圖1(a)演示了一個典型的單根走線。其特征阻抗是Z0,其上流經的電流為i。沿線任意一點的電壓為V=Z0*i( 根據歐姆定律)。一般情況,線對:圖1(b)演示了一對走線。線1 具有特征阻抗Z11,與上文中Z0 一致,電流i1。線2具有類似的定義。當我們將線2 向線1 靠近時,線2 上的電流開始以比例常數k 耦合到線1 上。類似地,線1 的電流i1 開始以同樣的比例常數耦合到線2 上。每根走線上任意一點的電壓,還是根據歐姆定律,

    標簽: 差分阻抗

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:KSLYZ

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产亚洲一区在线播放| 欧美看片网站| 久久裸体视频| 国产精品久久久久久久久久久久| 免费欧美在线视频| 国模一区二区三区| 久久久久久久综合| 韩日视频一区| 久久综合久久美利坚合众国| 伊人精品视频| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产欧美在线视频| 久久久久久久一区| 亚洲经典在线| 欧美老女人xx| 久久精品视频免费| 亚洲一区免费视频| 在线精品观看| 国产精品国产三级国产a| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 亚洲特级片在线| 国产精品乱看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 亚洲视频在线看| 巨乳诱惑日韩免费av| 一本一本a久久| 亚洲国产另类久久久精品极度| 欧美日韩国产高清视频| 欧美一区二区三区四区高清 | 欧美电影免费观看高清完整版| 激情久久婷婷| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 午夜精品久久久久久99热| 最新国产精品拍自在线播放| 国产精品久久二区| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 国产欧美日韩精品专区| 欧美三级电影一区| 欧美国产精品一区| 欧美日韩精品| 欧美亚韩一区| 国产精品一区2区| 国产视频在线一区二区| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲日本va在线观看| 99精品欧美一区二区三区| 一本色道88久久加勒比精品| 亚洲欧美国产视频| 国产精品久久久久国产精品日日| 新狼窝色av性久久久久久| 欧美日韩国产成人高清视频| 一区二区三区在线观看欧美| 亚洲欧美在线播放| 亚洲高清不卡在线| 欧美午夜精彩| 亚洲视频免费观看| 亚洲国产你懂的| 在线成人av| 国产精品大片免费观看| 欧美一级在线视频| 欧美日韩亚洲国产一区| 久久se精品一区精品二区| 一区二区三区视频在线播放| 亚洲精品中文字幕在线| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 久久综合久久88| 欧美激情精品久久久久久黑人| 欧美日韩在线播放三区四区| 国产日韩精品一区二区| 亚洲精品日韩一| 久久永久免费| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 国产人成精品一区二区三| 国产欧美日韩另类一区 | 亚洲欧美第一页| 欧美久久电影| 亚洲国产精品免费| 另类综合日韩欧美亚洲| 欧美成人精品三级在线观看| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 国产精品卡一卡二卡三| 韩国一区二区三区美女美女秀| 99视频精品全国免费| 欧美日韩国产免费观看| 欧美巨乳波霸| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 久久不见久久见免费视频1| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 一区二区三区精品在线| 欧美日韩国产美| 亚洲第一福利社区| 欧美理论电影在线播放| 亚洲国产成人久久综合一区| 欧美伦理91| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 亚洲欧美国产精品桃花| 欧美极品色图| 99亚洲一区二区| 国产日产亚洲精品| 久久婷婷麻豆| 在线视频一区观看| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 在线观看日韩国产| 99re在线精品| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 一区二区免费在线播放| 国产精品免费久久久久久| 久久视频在线视频| 在线视频日韩| 亚洲精品人人| 亚洲国产老妈| 国产精品毛片一区二区三区| 久久国产直播| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 国产精品网站在线播放| 欧美日韩岛国| 欧美日韩亚洲高清| 亚洲一区中文字幕在线观看| 国产亚洲激情在线| 欧美aaa级| 久久精品女人| 久久久久亚洲综合| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美一进一出视频| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 国产麻豆精品在线观看| 久热精品在线视频| 在线视频精品一区| 久久九九有精品国产23| 久久精品国产v日韩v亚洲| 亚洲中午字幕| 久久久久国色av免费观看性色| 麻豆成人综合网| 欧美三级电影一区| 久久视频免费观看| 午夜在线精品偷拍| 性欧美xxxx大乳国产app| 久久se精品一区精品二区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 欧美理论视频| 国产美女精品人人做人人爽| 国产精品日韩欧美| 国产精品一区三区| 韩国美女久久| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 日韩一区二区免费看| 性色av香蕉一区二区| 欧美理论电影在线观看| 免费在线看一区| 国产精品狠色婷| 国内自拍一区| 欧美一区二区三区免费在线看 | 久久只精品国产| 蜜桃久久av| 国产日韩一区二区三区| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 国产日本欧洲亚洲| 一区二区三区精品视频在线观看| 午夜视频在线观看一区| 欧美日韩国产色视频| 黑人操亚洲美女惩罚| 午夜精品免费视频| 欧美成人免费视频| 欧美成在线观看| 韩国精品一区二区三区| 一个色综合导航| 欧美区在线播放| 99热精品在线观看| 亚洲欧美国产高清va在线播| 日韩一级二级三级| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 一区二区成人精品| 另类尿喷潮videofree| 国产精品永久| 一区二区三区国产精品| 欧美一级理论片| 另类国产ts人妖高潮视频| 欧美三级网页| 国产精品分类| 国内外成人在线| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美日韩在线一区二区| 国产精品久久久久久久久久三级| 亚洲在线1234| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美日韩亚洲激情| 亚洲精品日本| 玖玖视频精品| 国产手机视频精品| 亚洲一区二区伦理| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 亚洲国产一区视频| 欧美在线视屏| 国产精品网站视频|