<strong><font color="#004a85">作者:Anshul Shah,应用工程师</font> </strong>
从航空航天和防务、天然气勘探到制药和医疗设备制造,这些行业越来越需要能够实现高于24位分辨率的超高精度测量。例如,制药行业使用高精度实验室天平,该天平在2.1 g满量程范围内提供0.0001 mg分辨率,所以需要使用分辨率高于24位的模数转换器(ADC)。校准和测试这些高精度系统对仪器仪表行业来说是一大挑战,要求提供分辨率达到25位以上、测量精度至少7.5数字位的测试设备。
贸泽发表最新一期的Methods技术与解决方案电子杂志。本期的标题为《The Future with 5G》(5G未来展望),重点讲述了即将实现的5G网络及其对互联网接入和消费者服务与工业服务的影响,以及在部署5G之前仍需解决的其他挑战。
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Cadence Allegro现在几乎已成为高速板设计中实际上的工业标准,最新版本是Allegro 16.5。与其前端产品Capture相结合,可完成高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线工作。
Allegro操作方便、界面友好、功能强大,如仿真方面,信号完整性仿真、电源完整性仿真都能做。
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
<strong>1、直角走线</strong>
直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,钝角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起备货<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/laird-connectivity/">Laird Connectivity</a>的<a href="
继续我们有关低压降稳压器(LDO) PSRR的系列文章,请查看我们以前的博客以回顾-<strong><a href="http://mouser.eetrend.com/blog/2018/100015846.html">什么是PSRR? -第三部分</a></strong>和第四部分一样,我们将继续讲解LDO的行为及其有趣的参数。在当前的文章中,我们将从实际的角度关注电源抑制比(PSRR)。它可帮助将数据表编号与示波器测量值连接起来。
<strong>整体结构及功能介绍</strong>
用MATLAB2013以上版本打开文件,看到如图1所示界面:
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-07/wen_zhang_/100050599-102722-1.j…; alt=“” width="600"></center><center><i>图1</i></center>
TE Connectivity Measurement Specialties MS5837-02BA26压力传感器模块是一款超小型凝胶填充压力传感器,经过优化可用于高度计和气压计应用。该款基于微机电系统 (MEMS)的传感器包括高线性度压力传感器,设有超低功耗24位数字输出(I2C),海平面的高度分辨率为13cm。MS5837-02BA26是2 bar型号,在氯环境中具有较高的耐用性,并且设有增强型屏蔽层以降低信号噪声及干扰。这些压力传感器模块采用坚固的封装,可在恶劣的环境下工作。典型应用包括健身追踪器、游泳表、移动式高度计/气压计系统、个人导航设备、电子烟、自行车码表和无人机。
电感线圈的用途分为三种,扼流,滤波,震荡
一,扼流:在低频电路用来阻止低频交流电;脉动直流电到纯直流电路;它常用在整流电路输出端两个滤波电容的中间,扼流圈与电容组成Π式滤波电路。在高频电路:是防止高频电流流向低频端,在老式再生式收音机中的高频扼流圈;得到应用。
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放大器(Amplifier)是能把传感器输出的电压电流信息进行信号调理,使其满足模数转换器输入要求的器件,放大器也能将数模转换器的输出信号进一步扩压扩流,使信号可以驱动执行单元。在工业控制、仪器仪表、医疗、通讯、雷达、汽车、电视、个人终端等各种装着和系统中,放大器是必不可少的组成部分。
机器学习和深度学习已成为我们生活中不可或缺的部分。利用自然语言处理(NLP)、图像分类和物体检测实现的人工智能(AI)应用已深度嵌入到我们使用的众多设备中。大多数AI应用通过云引擎即可出色地满足其用途,例如在Gmail中回复电子邮件时可以获得词汇预测。
虽然我们可以享受到这些AI应用带来的益处,但这种方法导致隐私、功耗、延时和成本等诸多因素面临挑战。如果有一个能够在数据来源处执行部分或全部计算(推断)的本地处理引擎,那么这些问题即可迎刃而解。传统数字神经网络的存储器功耗存在瓶颈,难以实现这一目标。为了解决这一问题,可以将多级存储器与模拟内存内计算方法结合使用,使处理引擎满足更低的毫瓦级(mW)到微瓦级(μW)功率要求,从而在网络边缘执行AI推断。
通过云引擎提供服务的AI应用面临的挑战
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波,所以这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结:
<strong>一、高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)要隔开。</strong>
说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,最后只能重新画PCB板。
以后各位兄弟一定要让机构工程师检查PCB板高度,正面和反面都要注意。
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1.定位孔(Tooling Hole)
许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各种二极管电路工作原理的分析,许多二极管电路无法用单向导电特性来解释其工作原理。
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易直流稳压电路,二极管构成的温度补偿电路等。
<strong>一、二极管简易直流稳压电路及故障处理</strong>
通常来说,高速电路是指电路处理的信号频率足够高使得传输线对该频率表现的阻抗足以对信号产生影响,工作在这种频率上的电路。
《高速电路设计指南》以ADI官方网站的技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册。从设计实践角度出发,介绍在高速电路设计中需要掌握的各项技术及技能。
<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 再创捷报,荣获<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/bel-group/">Bel Fuse</a> 颁发的2019年全球分销商大奖。Bel是电源、电路保护与连接电子电路产品的全球知名制造商。 </p>
传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量。当今世界正面临一场新的技术革命,这场革命的主要基础是信息技术,而传感器技术被认为是信息技术三大支柱之一,一些发达国家都把传感器技术列为与通信技术和计算机技术同等位置。
随着现代科学发展,传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到迅速的发展,并且在工业自动化测量和检测技术、航天技术军事工程、医疗诊断等学科被越来越广泛地利用,同时对各学科发展还有促进作用。
总的来说,传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。
在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则不然。我们知道任何信号都可以由正弦信号的N次谐波来表示,而信号的最高频率或者信号带宽才是衡量信号是否是高速信号的标准。
隔离一块PCB板上的元器件有各种各样的边值(edge rates)和各种噪声差异。改善SI最直接的方式就是依据器件的边值和灵敏度,通过PCB板上元器件的物理隔离来实现。
图1是一个实例。在本例中,需要特别注意会对时钟和数据转换电路造成危害对电路,例如供电电源、数字I/O端口和高速逻辑。
一切电子设备都要用电,电源也就无处不在。电源在我们印象中就是输入端进电,输出端对用电设备供电,它的电路是由一堆的电阻、电容、电感还有变压器、风扇之类构成。如果有人问你电源属于模拟电路还是数字电路,相信大家一定会说是模拟电路,事实上电源系统的电力部分确实是模拟电路,生活中常见电器也多为模拟电源。那么近年来,为何数字电源的概念越来越常见?数字电源究竟是什么?
数字电源属于开关电源,但是开关电源不一定是数字电源。请看下面图1-2。
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。
现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
<strong>1、高频信号布线时要注意哪些问题?</strong>
1.信号线的阻抗匹配;
2.与其他信号线的空间隔离;
3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;





