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射頻/微波PCB的信號注入"法門"
- 將高頻能量從同軸連接器傳 遞到印刷電路板(PCB)的過程通常被稱為信號注入,它的特征難以描述。能量傳遞的效率會因電路結(jié)構(gòu)不同而差異懸殊。PCB 材料及其厚度和工作頻率范圍等因素,以及連接器設計及其與電路材料的相互作用都會影響性能。通過對不同信號注入設置的了解,以及對一些射頻微波信號注入方 法的優(yōu)化案例的回顧,性能可以得到提升。 實現(xiàn)有效的信號注入與設計相關,一般寬帶優(yōu)化比窄帶更有挑戰(zhàn)性。通常高頻注入隨著頻率升高而更加困難,同時也可能隨電路材料的厚度增加,電路結(jié)構(gòu)的復雜性增加而有更多問題。
- 關鍵字: 微波 PCB
日本PCB產(chǎn)量4年來首見增長;軟板持續(xù)衰退
- 根據(jù)日本電子回路工業(yè)會(Japan Electronics Packaging Circuits Association;JPCA)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示(以員工數(shù)在50人以上的企業(yè)為統(tǒng)計對象),2014年日本印刷電路板(PCB;硬板+軟板+模組基板)產(chǎn)量年增2.5%至1,336.8萬平方公尺,為4年來首度呈現(xiàn)增長;產(chǎn)額下滑2.3%至4,854.03億日圓,連續(xù)第4年呈現(xiàn)下滑。 就種類來看,2014年日本硬板(Rigid PCB)產(chǎn)量較去年同月成長4.2%至1,069.6萬平方公尺,3年來第2度呈現(xiàn)
- 關鍵字: PCB 軟板
怎樣做一塊好的PCB板
- 大家都知道理做PCB板就是把設計好的原理圖變成一塊實實在在的PCB電路板,請別小看這一過程,有很多原理上行得通的東西在工程中卻難以實現(xiàn),或是別人能實現(xiàn)的東西另一些人卻實現(xiàn)不了,因此說做一塊PCB板不難,但要做好一塊PCB板卻不是一件容易的事情。 微電子領域的兩大難點在于高頻信號和微弱信號的處理,在這方面PCB制作水平就顯得尤其重要,同樣的原理設計,同樣的元器件,不同的人制作出來的PCB就具有不同的結(jié)果,那么如何才能做出一塊好的PCB板呢?根據(jù)我們以往的經(jīng)驗,想就以下幾方面談談自己的看法:
- 關鍵字: PCB
PCB的慘痛經(jīng)歷,值得工程師借鑒
- PCB即印刷電路板,是電子電路的承載體。在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中,幾乎都要使用PCB. PCB設計是電路設計的最后一個環(huán)節(jié),也是對原理電路的再設計。一些新的工程師往往低估PCB設計的重要性,將這一即煩瑣又費事的工作完全交由技術(shù)員去完成。在這里我先講一個關于PCB設計的故事,由于涉及企業(yè)的隱私,故此隱去了真實的地點和企業(yè)名稱。 故事所涉及的企業(yè)是生產(chǎn)電話機的一家公司。普通按鍵式電話機,其實并不是什么高科技的產(chǎn)品,與早期的撥盤式電子電話機相比,它在電路中增加了一塊雙音頻/脈沖撥號控制集成電路,一些產(chǎn)品還增加
- 關鍵字: PCB
Power Integrations新推出的LinkSwitch-4開關IC滿足美國DoE-6和歐盟CoC效率標準
- 用于高能效電源轉(zhuǎn)換的高壓集成電路業(yè)界的領導者Power Integrations公司今日發(fā)布LinkSwitch™-4系列恒壓/恒流初級側(cè)調(diào)節(jié)(PSR)開關IC。LinkSwitch-4產(chǎn)品系列采用高級自適應基極-發(fā)射極開關驅(qū)動技術(shù),支持使用雙極結(jié)型晶體管(BJT)開關,從而大幅提高電源轉(zhuǎn)換效率并消除次級擊穿產(chǎn)生的可靠性問題。新的系列器件專門適用于要求滿足美國能源部(DoE)和歐盟行為準則(CoC)嚴格的新效率標準的充電器和適配器,這兩項標準均計劃于2016年1月正式生效。DoE新標準即為
- 關鍵字: Power Integrations LinkSwitch-4
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