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【摘要】本案例描述了一个由于CPU和PHY之间RGMII时序不满要求导致通信异常问题,最后通过电感材料(磁珠)对信号相位的移位特性来改变信号延时,从而解决RGMII信号延时不够的案例,实验结果通过。一、问题描述某单板上某物理层芯片和CPU之间的接口,采用的是RGMII方式。在该单板调试过程中,发现物
大家都知道,在PCB工艺中,覆铜是极为关键的,它可以提高电路板的电气性能和抗干扰能力,延长电路板的使用寿命。要想覆铜效果好,将直接取决于PCB设计细节的处理,本文将列出优化PCB覆铜效果的具体设计策略。1、单点连接处理0欧电阻或磁珠/电感连
大家好,我是王工。模拟地和数字地之间的处理方式,一直以来都饱受争议,也没有哪本书或者哪篇文章能把所有案例讲完,一般都是具体情况,具体分析。我见过的一些处理方式有:单点接地,0欧电阻连接,磁珠连接或者不分地。很多板子貌似都要分地,为什么要这样子做呢?换句话说,就是为什么要把它们隔开呢?对数字信号来说:
一文多方面对比电感和磁珠
在电子电路中,电感和磁珠是两种常用的元器件。尽管它们在外形和应用环境上有时相似,但本质上有不同的工作原理和应用场景。下面就一块来了解一下两者的区别吧!工作原理电感电感是用来储能的元件,通过线圈中的电流产生磁场,进而储存能量。当电路中的电流变
电路板上总能看到这仨“小元件”:电感像个小线圈,磁珠黑乎乎像颗豆,0欧电阻干脆就是一条线。它们长得不像,功能却常被混淆——今天用最直白的话,扒一扒它们的“职场分工”。1. 电感:储能小能手,专治“电流乱跑”核心任务:存电能、滤波动,像个“电
段时间评审咱们一块主板PCB时,layout工程师指着一颗有三组供电(3.3V、1.8V、1.2V)的芯片问我:“王工,为什么给每一路电源进来都要串一颗磁珠呢?我看你们好多项目都是这样的,确认是这样设计的吗?”这个问题问得特别好,也比较典型。咱们硬件工程师在平时工作中,也经常遇到类似的场景——看到参
电子设备要“安静工作”,得先搞定EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)问题。磁珠和电感是电路里的“降噪高手”,但它们分工不同,今天用最直白的话拆解它们的区别。1、磁珠:高频干扰专治辐射干扰像手机、电脑里的RF电路、PLL(锁相环)、DDR内
在EMC整改这件事上,滤波器件选错了,那真是越改越乱。我见过太多项目,因为一颗磁珠、一颗电容的选型失误,导致辐射超标整改了三四个月。今天就跟大家聊聊我在实际项目中踩过的那些坑,以及怎么避开它们。这个话题我平时带新人也会反复讲,感觉很有必要整
EMI 过不了,板子就得重画。做过高速设计的人应该都遇到过:原理图没问题,功能也正常,但一过 EMC 测试就跪了。辐射发射超标,传导发射超标,怎么改都降不下来。这时候很多人开始各种"补救":加磁珠、加电容、包铜箔、改外壳……有时候能过,有时
在现代电子设备设计中,芯片周围常常会看到一些小巧的圆柱形元件——磁珠。虽然它们体积小,但在电路中却扮演着至关重要的角色。什么是磁珠?磁珠是一种由铁氧体材料制成的电子元器件,具有高电阻和磁导率的特性。它通常被作为射频(RF)信号的滤波元件,能

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