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PCB布局设计技巧及注意事项

<strong>PCB布局设计中格点的设置技巧</strong>

设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;

对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。

<strong>PCB布局规则:</strong>

1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。

如何利用数字锁相环实现“相位增建”和“无中断”的切换?

ADI 在其许多时钟和定时产品中采用了数字锁相环 (DPLL) 技术。除了频率转换灵活性以外,DPLL 技术还能提供多种对系统有用的数字功能,例如:时钟验证、相位或频率可控的切换、 精准平稳地进入和退出保持模式。

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贸泽电子技术创新论坛--智能制造机器人研讨会在上海召开——助力创新发展新“智”造

半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)于7月18日在上海龙之梦万丽酒店举办“2018贸泽电子技术创新论坛--智能制造机器人创新技术研讨会”。本次会议将邀请国内著名电磁兼容技术专家―徐强华老师与Analog Devices、Honeywell、TE Connectivity、Texas Instruments等国际知名原厂,从行业领导的角度剖析智能制造机器人市场的总体形势与前景、所面临的挑战以及机器人产品电磁兼容正向设计等最新的技术方案。

开启探索旅程,一起智胜未来~我们准备好了,就差你了!

2018年7月18日,贸泽电子邀请国际知名原厂专家齐聚上海参加 “2018贸泽电子技术创新论坛—智能制造机器人创新技术研讨会 (上海站)”。

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【视频】电源设计小贴士 36:使用高压 LED 提高灯泡效率

本视频我们将为大家介绍如何驱动电压LED。

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NXP i.MX 8M处理器在贸泽开售,为先进视听与智能家居带来出色的性能

<p>最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起开始备货<a href="https://www.mouser.com/nxp-semiconductors">NXP Semiconductors</a>的<a href="

MOS管扫盲文,告诉你N沟道和P沟道简单的判断方法

相信很多工程师在使用电子测量仪器的时候大家都了解MOS管,下面一起看看MOS管究竟是什么?

<strong>1. MOS的三个极怎么判定?</strong>

MOS管符号上的三个脚的辨认要抓住关键地方 :

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为何要隔离 LVDS?

对处于恶劣环境中的外部接口需要予以电流隔离,以增强安全性、功能性或是抗扰能力。这包括工业测量和控制所用数据采集模块当中的模拟前端,以及处理节点之间的数字接口。

在过去,最多数Mb的带宽对转换器接口或工业背板就足够了,所以使用光耦合器便能对串行外设接口(SPI)或RS-485之类的协议进行隔离。数字隔离器改善了此类隔离接口的安全性、性能和可靠性,并且提供集成式隔离和I/O。然而,工业4.0和物联网 (IoT)这类趋势要求以更高的速度与精度进行更为普及的测量与控制,因而越来越需要更大的带宽。

Maxim发布业界首款耐辐射安全认证器,可在恶劣环境下有效保护医疗设备数据

<strong><font color="#FF0000">DS28E83 DeepCover IC采用易于集成的方案尺寸,支持医疗外科工具和传感器应用,有效保障患者的安全性</font> </strong>

今日,Maxim 宣布推出DS28E83 DeepCover®安全认证器,帮助医疗设备设计者有效保护外科工具的数据,使其不受存储器损坏、灭菌过程中高能γ辐射的影响,同时通过安全工具使用管理及防伪等能力保证工具安全。作为业界首款专为γ射线灭菌设计的安全认证方案,器件可有效增强患者的安全保障,且同时支持基于椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 和安全散列算法256 (SHA-256)的加密功能。1-Wire®接口支持简单地集成到设计中。

看完此文秒懂DDR硬件设计

<strong>DDR硬件设计要点</strong>

<strong>1、电源 DDR的电源可以分为三类:</strong>

a、主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD合成一个电源使用。

【资料下载】如何使用 Cortex®-M7 单片机中的 XDMAC 功能在音频应用中 实现“乒乓”缓冲法

<strong>简介</strong>

音频系统应用可能会产生与实时系统相关的典型生产者-消费者问题。时序约束包括延迟时间、采样率、采样周期和实时响应。为了解决音频时间难题,应用通常使用“乒乓”(Ping-Pong)数据缓冲法。“乒乓”法使用两个缓冲区:一个缓冲区从源读取数据,另一个缓冲区将数据提交到目标。提交到目标后,两个缓冲区的角色互换。“乒乓”法通过修改指向缓冲区的索引(指针)来实现。

贸泽电子荣获 Epson America颁发的杰出客户增长奖

<strong><font color="#FF0000">实现销售量和客户量双增长的业界领先NPI分销商</font> </strong>

专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 自豪地宣布荣获Epson America颁发的2017 年度杰出客户增长奖。Epson已于先前在拉斯维加斯举办的电子分销展 (EDS) 上颁奖给贸泽。Epson America拥有世界领先的石英晶体技术,是集成电路和基于晶体的电子装置等高性能元器件的全球领先供应商。

【针针见血】硬件大牛分析:成本、低功耗、可靠性、系统效率!

完成一个大的硬件工程,需要考虑的事情很多。所以,这对工程师的要求就高了些。且看下面是一个很牛叉的硬件工程师做的分享,希望能帮助到各位。

<strong>一、成本</strong>

<strong>现象一:</strong>程序只要稳定就可以了,代码长一点,效率低一点不是关键。

<strong>点评:</strong>CPU的速度和存储器的空间都是用钱买来的,如果写代码时多花几天时间提高一下程序效率,那么从降低CPU主频和减少存储器容量所节约的成本绝对是划算的。CPLD/FPGA设计也类似。

<strong>现象二:</strong>面板上的指示灯选什么颜色呢?我觉得蓝色比较特别,就选它吧

【资料下载】用于SAM D10的安全UART自举程序

<strong>简介</strong>

许多现代嵌入式系统需要通过固件更新来修复错误或支持新功能。同时,知识产权保护也起着重要作用。单片机具有强大的固件保护机制;然而,在从外部源传输数据时,固件容易被截取。

解决此问题的一种方法是使用安全的自举程序,并仅向公众发布加密的固件映像。本应用笔记介绍了SAM D10器件的安全自举程序的设计和工作原理,并说明了加密算法。

<strong>安全自举程序的特性</strong>

• 安全
• 长度较短(2 KB)
• 使用UART RX和TX引脚以及可选自举程序进入引脚
• 支持自更新
• 固件完整性验证

【原创深度】像黑客一样思考第2部分:搭建安全系统

<strong><font color="#FF0000">作者:Andrew Plato</font> </strong>

玩转开关时间、谐波、互调失真测试?这一篇就够了!

<strong>关于射频芯片测试的那些事</strong>

【视频】跟随格兰特 • 今原 了解最新机器人技术和理念

这是Generation Robot系列短片,由Mouser Electronics(贸泽电子)、Microchip Technology、Intel、Analog Devices和Molex联合推出,此系列由5个短片组成。主要介绍机器人它们正在改变一切,这些改变不是在科幻电影中,而是在现实生活中。

如何在PCB设计中增强防静电ESD功能?

在PCB设计中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。  

来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。

在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。

PLC工程师须掌握的3种伺服电机的控制方式

伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。

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<strong>接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。</strong>

【资料下载】Microchip 32位单片机的集成功率因数校正(PFC) 与无传感器磁场定向控制(FOC)系统

<strong>简介</strong>

近年来,电机控制行业一直致力于为各种应用设计高能效的电机控制驱动。消费者对更高电能质量标准的需求推动了这一趋势。通过实现功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)可以增强电能质量,使用无传感器磁场定向控制(Field Oriented Control,FOC)可以实现对电机的高效控制。家电行业通常需要以低成本实现这些算法。这可以通过在单个单片机中集成PFC和无传感器FOC算法实现。Microchip的32位单片机具有充足的计算和外设资源,能够在单个单片机上支持PFC和无传感器FOC。