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S参数被大量应用于高速电路和高频电路设计和仿真中。对于越来越高速的电子产品,以及不仅仅是信号完整性和电源完整性工程师需要了解S参数,对于电子工程师、测试工程师和EMC工程师等等都需要了解。

如何快速处理S参数的几种方法

​降压芯片是在集成的电脑主机芯片,消费类电子产品的设计上面是经常是会被 使用到的,其优点在于,性能好,可以实现输入和输出的隔离,支持大电流的一个输出,但是纹波比较大,电路设计有点复杂,成本相对较高,但是对于高速电路中,选用DC/DC可以输出大电流,以及电容的配合,功耗的相对较低,是一个最佳的选择。

 降压芯片的选型和使用

高速电路设计中,一块单板往往有很多电源,常见的有5V,3.3V,2.5V,1.8V等,那么这么多种类的电源不可能直接通过背板从电源板获得。一般,单板只有一种或者两种输入电源,比如48V,10V等,再由它们产生单板上器件所需要的电源。那么,就单板怎么从12V(或者48V)生成5V,3V等电源,常见的有两种架构:1.集中式电源架构。2.分布式电源架构。(一)集中式电源架构集中式电源架构是最原始的电源分配架构,就是指系统由一个独立电源供电,并由这个这个独立电源直接变换得到我们单板所需要的各种电源。集

高速电路设计的电源架构

Cadence17.4软件的界面变化后,软件的功能也进行了很大的调整,更加能够适应高速电路和高密度,柔性和刚柔结合设计,背钻异形槽孔的设计等。

Cadence17.4 GD32 ARM高速电路PCB硬件设计实战[第一部]

一个layout工程师学习信号完整性之路在工作中经常会遇到有人问什么是高速电路,或者在设计高速电路的时候需要注意什么。每当遇到这种问题就头脑发懵,其实不同的产品、不同的人对其都有不同的理解。今天简单总结一下最基本的一些概念包括对高速电路的理

10.PCB设计---高速电路(一)

高速电路系统中,阻抗匹配是很重要的环节,它直接影响着信号的质量和系统的性能,那么如何在PCB上更好实现阻抗匹配?下面一起来看看吧!1、阻抗匹配的定义阻抗匹配是指通过调整电路元件的参数,使输入和输出阻抗相等,从而降低信号反射和失真的现象。在

PCB上的阻抗匹配如何做?

天线设计技术在物联网时代的价值;硬件工程师为什么要学会一般性板载PCB天线的开发技术;如何避开复杂的天线辐射理论,并通过具体的结构和电流路径分析方法进行PCB天线的开发;天线设计方法在高速电路开发中的引申。

PCB天线设计技术与实例演示

Sigrity PowerSI是IC封装和PCB设计快速准确的全波电磁场分析,作为专业的频域分析工具,为当前高速电路设计中面临的各种信号完整性(SI)、电源完整性(PI)和电磁兼容(EMI/EMC)分析提供快速准确的全波电磁场分析,并提供宽带 S参数提取以及频域仿真。PowerSI可以为IC封装和PCB设计提供快速准确的全波电磁场分析,从而解决高速电路设计中日益突出的各种PI和SI问题:如同步切换噪声(SSN)问题,电磁耦合问题,信号回流路径不连续问题,电源谐振问题,去耦电容放置不当问题以及电压

电源完整性分析实例:如何通过仿真确定去耦电容数量

天线设计技术在物联网时代的价值;硬件工程师为什么要学会一般性板载PCB天线的开发技术;如何避开复杂的天线辐射理论,并通过具体的结构和电流路径分析方法进行PCB天线的开发;天线设计方法在高速电路开发中的引申。

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硬件工程师修炼指南:PCB天线设计技术与实例演示

判断一个信号是否为高速信号首先要区分几个误区。误区一:信号周期频率FCLOCK高的才属于高速电路设计其实我们在电路设计时考虑的最高频率往往取决于信号的有效频率(亦称转折频率)Fknee。 如上图信号周期频率与有效(转折)频率定义为:(实际中多数信号)误区二:电容、电感式理想器件在低速领域,电容、电感工作频段比较低,可以认为他们是理想器件。但在高速领域,PCB上的电容电感等已经不能简单的视为纯粹的电容电感了。例如:在低速领域电容我们可以视为断路,而在高速电路中,假设工作频率为F,则电容C

电路设计如何区分高速和低速