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今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。 电容阻抗-频率曲线图 上图是一个典型的电容的阻抗频率曲线图,为什么说它非常重要呢?首先它非常直观,横轴上是频率,纵轴是阻抗,我们能很清楚的看出在各个频率点上,电

如何理解电容的阻抗-频率曲线

前几天写的关于示波器的文章,提到了探头上面的寄生电容,两个导体并排放置,天然就是一个电容。忽然想到,现如今HDMI 线里面的信号速率到上Ghz,HDMI线也做到了十几米,这么长,等效电容肯定不小啊?这怎么能传呢?信号不都被寄生电容滤波滤没了么?虽说这个时候也能用均匀传输线理论,集总参数模型,分布参数

为啥走线短不用做阻抗匹配呢

在PCB设计中,电子工程师都知道差分走线必须是等长、等宽、紧密凑近、且在同一层面的两根线,以此降低阻抗变化,但在设计时,许多工程师常常陷入一些误区,本文将针对其中三大常见误区进行解析,希望对小伙伴们有所帮助。误区一:保持等间距比匹配线长更重

差分信号PCB布线:三大误区你还在犯吗?!

辐射这东西,看不见摸不着,整改还按小时算,一不小心几万块就没了。不得不说,EMC整改,真难。本文主要分享理论 实际案例,文章篇幅较长,建议先收藏再阅读。1. EMI源头是什么?造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自

EMC整改,真难

几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”答案是肯定的:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道

没想到,我连地都接不好

焊盘出线需要优化一下2.铜皮需要优化一下,尽量不要直角,建议45度3.差分走线需要耦合,后期自己调整一下4.差分对内等长误差5mil所有差分对都要注意一下5.负片层需要指定网络进行连接6.差分走线需要按照阻抗线宽线距进行走线,避免发生阻抗

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在微波电子学中,PCB阻抗匹配可以确保高频微博信号高效从源点传输到负载点,避免信号的反射,进而提升整个PCB系统的能源效益,现在本文将介绍PCB阻抗匹配技术,希望对小伙伴们有所帮助。1、PCB阻抗匹配技术是什么?是指通过调整PCB上传输线的

PCB阻抗匹配技术的分类及特点详解

232升压电容,走线需要加粗处理2.USB需要控90欧姆阻抗,后期自己处理一下3.电源输出打孔应该打在滤波电容后面注意过孔不要上焊盘4.灯可以靠近板边放置,走线即可5.晶振需要走类差分,并包地处理,晶振下面不要走线和放置器件6.电池供电,走

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网口差分需要进行对内等长,误差5mil2.走线需要优化一下,尽量不要出现直角3.差分出线要尽量耦合4.差分焊盘出线尽量从四角出线,后期自己优化一下5.差分需要按照阻抗线宽线距走线,避免后期造成阻抗突变6.存在多处drc7.时钟信号包地,尽量

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在印刷电路板(PCB)设计中,50Ω阻抗值经常被提及,无论是在高速数字信号传输还是射频(RF)电路中,大家好像默认阻抗值都是50Ω,这是为什么?1、历史标准及广泛应用50Ω阻抗值起源于早期的通信和广播电视行业,作为一种广泛接受的标准,它逐渐

PCB设计时为什么经常提起50Ω?