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  • PCB技术

    高通滤波的原理和运用

    高通滤波的原理和运用常用滤波器我们分为高通滤波器,低通滤波器,带阻滤波器,带通滤波器,而这四种滤波器就是我们常说的有源滤波电路。我们看下这个高通滤波器的原理。高通滤波器:允许高频信号通过,将低频信号衰减。我们可以看下图中所示,当信号处于低频段的时候我们的幅频特性如下。好,那我们继续和之前低通滤波器的分析方法一样,我们来分析高通滤波器的原理,不过在此之前我们先来分析一下我们的微分电路。好,我们开始分析。如图,对于微分电路,我们知道时间常数T是远远小于输入信号的脉冲宽度(这里我们还是用矩形波分析)积分电路的时间常数是大于我们的输入信号的脉冲宽度。当我们的输入信号冲出的瞬间,由于我们的电容两端电压不能突变,这时候我们把电容看成短路,说白了就是看成导线,这时候脉冲全部加到R2上面,VR2的电压最大,但是对于微分电路,我们知道时间常数T是远远小于输入信号的脉冲宽度,所以很快,当我们电容开始充电,由于我们的电容两端的电压不能马上突变,所以电容还在充电,这时候,电容充电满了,充满之后,电容就成了开路状态(同时我们的Uout也是0),也就是断开了输入,我们知道 这时候输入脉冲就会断开消失,而变成开路的结果就是没有电流流过R2,R2上面就没有电压.就是相当于输入端接地我们可以看到电压的输入极性,左边是正右边是负,那么这个时候VR2的电压还是最大,只不过变成了最大的负电压。这个时候开始放电,放电的同时电容两端的电压不能突变,那么这个时候,电压VR2还是最大,然后快速放电(由于时间T很小),放完之后,等待下一次的脉冲过来,同时我们的Uout还是0如图是我们的脉冲波形示意图,我采用手工的形式绘制。我给大家总结一下,微分电路其实就是通过,电容的不能突变的特性,让我们的脉冲不断产生尖波,从而求出我们的输入信号的突变成分,也就是通过改变电容和电阻阻值,来获得某一频率范围下的信号,通过一系列的尖波突变,我们可以知道Uin输入的大小不变,结论:微分电路无输出好,我们看下。这个还是同相比例运算电路,我们看下我们的一阶高通滤波器同样Aup=1+(Rf1/R3),f0=1/(2πR6C3)同样二阶也是对于增加性能而增加的正反馈引入。

    2019-08-15 1345 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    Altium Designer xSignals等长的详细介绍

    Altium Designer xSignals等长的详细介绍xSignalsWizard是用于DDR等专用的软件等长的一个功能。介绍创建的第一种方式,如图所示:下一步 填写数据总线宽度8位数据线,地址时钟数据差分误差范围。选择主芯片和DDR芯片接下来继续 填写好 右击下面analyze 网络适配填写好好 继续点击左边分析适配创建如下,对于线长不对的我们可以进行继续等长调节。

    2019-08-15 3556 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    电子设计当中电压电流反馈如何判断

    电子设计当中电压电流反馈如何判断学了PCB之后我发现自己的模电知识又忘得差不多了,今天小编和大家一起重新来学习一下负反馈放大电路的基本要点。什么是负反馈,负反馈就是为了保证我们的放大电路能够正常在我们的运行范围内工作挖掘含义就是反馈的信号和我们的放大电路的输入信号相位相反,做减法什么是正反馈,正反馈的反馈信号和我们的输入信号的相位相同,做加法,这个时候其实很容易出现震荡的出现。说完了这个我们回到我们的主题来,我们先来看看电压反馈是个什么东东。电压反馈从放大器输出端取出输出信号的电压,目的稳定输出信号的电压 电压反馈判定:输出信号撤销,反馈没有信号,采样点和输出端是否是在一个点,如果是一个点,属于电压反馈,并联电路输出端。如何理解电压反馈输出电阻小:利于并联电压处处相等,并联电阻变小来理解。总结:电压反馈的采样元件是并联输出端,输出电阻小。我们看到这里输出端是并联反馈出来的;断定是电压反馈同时输出信号撤销,反馈也没有信号。看完了什么是电压反馈,我们来看看电流反馈。电流反馈:就是对我们的放大器的输出端进行信号的电流的采集,我们知道,串联电阻的电流处处相等,串联电阻等于各个电阻之和,我们可以借用这个来理解,电流反馈就是反馈元件串联在我们的反馈的输出端。提高输出电阻的阻值。同时反馈采样的信号是不和我们的输出端在一个端点。看图说话:我们看下这个,R是我们的负载电阻。我们看下,RF的采样点和输出端是不同点,串联在采样输出电阻上,当输出信号撤销,还有信号过来(看端点是负信号)。总结一下:电压电流反馈看放大器的输出端,电压反馈减少输出电阻,电流反馈增大输出电阻电压反馈可以稳定输出电压,减少输出电阻,提高带动负载能力电流反馈稳定输出电流,增大输出电阻,负载带动能力不强。

    2019-08-15 1156 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    电磁兼容电磁兼容那些事

    什么是电磁兼容,对于我们的PCB在设计的时候如何对电磁兼容进行消除。对于消除EMC这个对于我们PCb工程师和layout工程师和测试工程师有时候是一件十分头疼的事情,但是我们作为PCB设计的时候可以使用一些方法去有效的降低EMC所产生的干扰。如图所示:首先对于我们PCB设计工程师来讲首要任务就是切断骚扰源,保护敏感设备骚扰源:电路存在的电源模块,wifi模块,射频信号模块,晶振模块等等,对于这类信号的处理就是屏蔽罩。对其模块包地,耦合通道:对于我们的时钟线和差分线进行进行立体包地,对于我们的等长信号线进行3w规则,这样对相邻信号有了隔离,同时电源层相对需要内缩20H,也就是我们的pullback内缩,这个20H,根据我们的一般的做法内缩0.6到1mm就行了。敏感设备:对于我们的cpu ,flash,sdram ,ddr ,我们在绘制完成之后我们可以对其包地处理,同时我们还可以对其进行屏蔽罩处理。如图我们凡亿课程中的项目所示。使用屏蔽罩将电源模块,wifi模块,核心cpu模块进行了屏蔽罩处理。如图所示对 ddr区域包地处理,蓝色线就是地线。如图所示对其重要信号线进行立体包地,两边地线处理

    2019-08-15 1239 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    电子设计中低通滤波的原理和运用

    常用滤波器我们分为高通滤波器,低通滤波器,带阻滤波器,带通滤波器,而这四种滤波器就是我们常说的有源滤波电路。我们看下这个低通滤波器的原理。低通滤波器:允许低频信号通过,将高频信号衰减。我们可以看下图中所示,当信号处于低频段的时候我们的幅频特性如下。说完了这个,那我们先回过头来先看下什么是积分电路:这个是我们的简化一个无源积分电路,对于我们的积分电路而言,我们要要求它的时间常数T需要大于我们的信号脉冲宽度,我们知道T=RC,这个工作原理就是,假设我们的输入信号为矩形脉冲波(也可以是我们的正弦波),当我们的第一个脉冲波出现时,输入端产生一个电流,通过对R1和C1进行充电(当然你要知道一点,电容两端的电压是不会突变的),这个时候,电容C1上的电压慢慢增加,当我们的脉冲过去之后,输入端的信号Uin就为零(当然你要知道一点,电容两端的电压是不会突变的),所有我们的时间常数T会比较大,放电就会很缓慢。好,这时候我们的第二个脉冲波又来了,这时候,之前的电还是没有放掉,我们可以知道,当我们的脉冲波越密集,我们的Uout就越大。这时候我们总结一下,积分电路就是获取输入信号Uin的平均值的电路,也可以是我们的低通滤波器电路。也就是对我们的低频段的信号进行采集采样,通过后面的电容存储,最后进行输入电流的平均值的获取。好,知道了什么是积分电路这时候我们回到我们的低通滤波器。我们看图中,左边的是一阶低通滤波器和二阶低通滤波器。它是由集成运放和无源低通滤波器组成(也就是刚刚分析的积分电路)用RFf反馈使我们的运放工作在线性区域里面首先我们先分析这个一阶低通滤波器电路,这是一个同相比例运算电路,也是一个电压并联负反馈,根据虚短虚断,放大倍数                                                                                                                                                                                                      AuP=(Rf2/R4)+1角频率就是(我们知道ω = 2πf = 2π/t)这个是怎么来的呢:是这样的,我们的电阻和电容属于串联谐振,那么串联谐振的频率就是这个f0=1/(2πR5C4)同时还有我们要知道RC 串联是只能用在交流回路上面进行分析。而我们的RC 并联可以用在交流和直流。然后我们看下二阶,常用的也是二阶和多阶,因为我们的一阶低通滤波电路实际上经过试验,它的滤波效果是远远不如二阶,在二阶我们可以看到将电容C7,作为了一个正反馈的形式来改善我们的截止频率附近的幅频效果。运用场合有音箱的分配器,分离低音信号,放大工作,无线发射机中阻断谐波干扰。网络DSL分离器使用低通和高通滤波器分离共享使用双绞线的DSL和POTS信号。

    2019-08-15 1067 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    电子设计当中 串联并联反馈如何判断

    串并联反馈如何判断上一篇刚刚小编和大家一起学习了放大器的电压电流反馈如何分析,这篇和大家一起学习电子设计运放电路中串并联反馈如何判断我们上一篇分享也总结了电流负反馈和电压负反馈,同时我们也知道了电压负反馈和电流负反馈所针对的是我们的采样点的输出端,反过来那么我们的串并联反馈就是针对我们的输入端而言。.好,话不多说我们一起来回顾一下。串联反馈:是指我们的反馈元件从反馈网络中取出反馈信号用串联的形式把反馈电压和我们的输入回路相减串联反馈:降低放大器的电压放大倍数,稳定放大器的电压增益。由于是串联所以提高了输入电阻。好,我们继续看这个同相比例运放电路,上一篇我们就拿它做了比对,我们可以看到他的负载电阻Rf26是直接在输出端取出我们的信号,同时是并联我们的输出端,同时当我的采样输出信号撤销的时候,我们的Rf是没有信号的,由此端定这是电压反馈,好,我们看输入端,由于运放的虚短,虚断的概念(短路是没有电压的,相当于一根导线,但是在运放里面可以看成有电压,虚断是电路断开没有电流,但是在运放里面我们看成还有电流流过)这个概念我们看成A和B是相互连接的,也就是Ua=Ub,也就是我们的输入端和反馈信号是连在一起的,也就是输入回路相减。Ua=R30/(R30+Rf26)*Uout  Ua=Ub=Uin最后得出Uin=R30/(R30+Rf26)*UoutUout=1+(Rf26/R30) Uin Au=Uout/Uin=1+(Rf26/R30) Uin /Uin=1+(Rf26/R30)我们回来,扯的比较远了,了解了串联负反馈,我们看下并联负反馈并联负反馈:是将我们的信号反馈信号和我们的输入端进行并联,以电流的方式相减并联负反馈:输入电阻小,降低电流放大倍数,稳定电流增益我们看下是电流还是电压,是并联还是串联。从我们的输出端看,是电流反馈,没有和out直接连接,而是通过负载电阻取出来的负信号。从输入端看,虚短和虚断,我们发现这边直接连接到我们的Uin,属于并联反馈。总结:这个电路是电流并联负反馈的反向比例运算电路,这个电路的优点就是输出电阻大,稳定输出电流,输入电阻小,电流增益稳定了,电流放大倍数降低了。

    2019-08-15 1198 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    PCB如何反推原理图的图文教程

    通常在做大型项目的时候我们都会遇到网络管脚号的互换,将PCB网络进行修改,然后就不知道如何直接进行PCB网络反倒,就只能在PCB里面修改好的网络了。然后在原理图里面进行一个个进行网络修改,特别是遇到几百对差分信号的时候,这样的工作量是十分巨大的。如图 我在PCB中修改A的差分和B的差分的位置,我在PCB里面进行换PIN工作原理图如下:如图我已经将这两对的差分的数据进行了更换位置,同时我们在换PIN引脚的时候一定要记得P只能跟P换,N只能和N换接下来需要我们进行唯一ID号和器件命的统一,唯一ID号就是我们对我们的器件的唯一路径识别码,也就是AD软件在算法上面的区分判断对象。点击我们PCB里面的P3和P1如图,unique Id  就是我们的唯一ID号我们复制我们PCB里面的unique Id或者原理图这个封装里面的unique Id,随便复制一个,目的就是把原理图这个元器件P3的ID和PCB封装的这个元器件P3ID保证是一样的。现在我们回到原理图界面点击P3这个时候我们把PCB里面的ID也改成和原理图里面一样,或者把原理图的ID改成PCB里面一样,修改如图。记得也要检查元器件的名字一样,P2操作也一样接下来我们点击PCB界面下点击design,updata schematics in pcb_project_2.prjpcb操作继续如图所示点击yes这个时候我们close返回到与原理图界面查看,这个时候我们看到我们的PCB里面的数字进行了变换,从1357变成了5731,这样我们在处理大批量FBGA需要换PIN的场合就可以用到了。

    2019-08-15 2196 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    Altium designer Class类的运用和多定义

    类是某种特定类型设计的逻辑集合,是将多个元素进行的一个集合。在AD软件汇总结构类将这个概念进行了进一步的层次上升,结构类是一种特殊形式的类,可以归纳一下成员:网络类 元件类 板层类  焊盘类  From To 类 差分对类设计通道类 多边形铺铜类 其他的结构类我们 看下AD原理图中如何手动创建结构类,接下来我是用AD19进行打开,我们进入PCB界面,然后按快捷键DC进入这里。我们点击结构类structure Classes右击Add class将需要分的类进行选中然后箭头进行导入右侧框中。下面是我建立的一系列的类,对于我们定义好的这些类我们现在回到PCB界面在PCB界面我们可以看到我们的定义好的类这些都是结构类的部分,我们可以点击Nets类查看我们看这里Normal ,当我们点击我们分好的类的某组成员或者某个成员的时候,我们可以使用三种查看模式进行查看,分别是Normal 通常模式下,mask单组成员全部高亮或者单个成员高亮模式,dim则是某组成员或者某个单独成员以最终点的形式查看 ,这个大家都可以看下尝试一下。现在我们对已建立好的类我们可以运用到我们的规则设计当中,比如我们间距规则,要保证些网络设置3W间距这个时候我们就可以把我们建立好的结构类的一次性进行建立好一个规则 来完成我们所需要的工作。现在我们回到我们的原理图界面,我们可以通过原理图建立相关的类,比如差分类和网络类,第一个是差分类differential pair ,第二个设计指示,用来完成我们特定类的创建,建立差分和设计指示我们下期再见。

    2019-08-15 2363 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    Altium Designer PCB界面飞线不从过孔里面出线如何解决

    Altium Designer PCB界面飞线不从过孔里面出线如何解决对比A和B 之所以会出现这个情况的出现  这是因为我们设置的出线的拓扑结构所导致的,那我们来看下这个拓扑结构在哪里。其实我们的这个操作是在我们的规则里面的布线规则。在这里有以下几种拓扑结构 分别是Shortest结构,Horizontal结构,Vertical结构,Daisy-Simple结构,Daisy-MidDriven结构,Daisy-Balanced结构,Starburst结构。这些结构就导致了飞线出线的方式,其实对于这个我们也没有必要去纠结,一般默认选择Shortest结构就可以了。重新看一下这几种拓扑结构 Shortest结构,定义是在布线时连接所有节点的连线最短规则。也就是采用最短的连接方式。Horizontal结构,定义是在采用连接节点的水平连线最短规则,所有节点按照水平的最短的连接方式来连接。Vertical结构,这个结构同样也是连接所有节点,在垂直方向进行一个连接线段而且按照最短的规则。Daisy-Simple结构,属于简单菊花链形式,是将所有的点进行以此连接。Daisy-MidDriven结构 是从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy_MidDiven 选项。该规则选择一个 Source (源点),以它为中心向左右连通所有的节点,并使连线最短。Daisy Balanced规则 ,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy Balanced 选项。它也选择一个源点,将所有的中间节点数目平均分成组,所有的组都连接在源点上,并使连线最短。Star Burst 规则,星形规则  出现重一点到所有 属于发散型出线在规则里面这么多拓扑结构,很多时候我们只需要使用第一个shortest规则就可以,在ad中这几个出线规则其实并不需要我们去太多的纠结,因为对于器件而言不同的器件我们使用的布局方式又是不一样的,比如DDR什么时候用T点,什么时候用菊花链 ,什么时候用fly-By,等等这些,都是需要按照我们的行业规范进行布局和布线。

    2019-08-15 1892 发布人:凡亿教育
  • PCB技术

    长沙硬件设计培训哪家好

    硬件设计工程师是指从事维护硬件运行,修理硬件故障的专业技术人员。零基础学硬件设计的工程师要学会安装计算机和外围设备,安装和配置计算机软件系统,维修计算机软硬件故障。零基础学硬件设计到哪里去培训呢?  现代电子科学技术的一个特点是多学科交叉。硬件设计电子工程师在专业知识储备期间主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。除了有扎实的数学知识,对物理学的要求也很高,并且主要是电学方面;要学习许多电路知识、电子技术、信号与系统、计算机控制原理、通信原理等基本课程。学习硬件设计培训自己还要动手设计、连接一些电路并结合计算机进行实验,对动手操作和使用工具的要求也是比较高的。 PCB硬件设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存的时钟线,控制线和数据线的长度要求;高速差分线的布线等等。凡亿PCB硬件设计培训以丰富的工程技术设计和测试案例实践等诸多方面经验,为工程师提供设计培训演练、解疑答惑、就业实习、升级求职以及设计外包等专业服务。专注电子工程师能力提升和价值体现,是最具人气的电子工程师互动社区。这里有10万+电子工程师注册会员,在这里你可以学习到各种知识和解决各种疑难杂症问题!

    2019-07-31 1435 发布人:凡亿教育
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