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基于电源完整性的PCB设计原则
基于电源完整性的一些PCB设计建议 1 尽量减少电源和地通路之间的环路电感 在相邻的层上分配电源和接地面时 使用尽可能薄的电介质 2 通过在平面之间使用尽可能高的介电常数来获得平面之间的最低阻抗 与尽可能薄的介电常数设计保持一致 3 使用尽
经验分享
pdn
PCB
电源完整性
设计原则
如何正确使用电感和磁珠
电感和磁珠不仅在外形上相似 而且功能上也存在很多相同之处 有些应用场景下 两者甚至可以相互替代使用 但是 电感和磁珠之间真的能完全划上等号吗 或许 以下的比较会让你更加清楚地知道两者之间存在的差异 额定电流 当电感的工作电流超过其额定电流时
信号完整性
电源完整性
电磁兼容
硬件工程
器件选型
平面腔体谐振计算与仿真
PCB的电源网络是由电介质材料隔开的两个平行金属板所组成 可以通过以下的3种方法对其谐振模式进行分析 1 基于腔体模型的计算 2 基于SPICE等效电路 3 基于全波数值电磁算法的3D模型 设计得当的前提下 上述3种方法可以得到相同的结果
测试与仿真
电源完整性
腔体谐振
pdn
CST
前馈电容的作用-DCDC
DCDC电路中的前馈电容 如下图为典型的DCDC电路 芯片是台湾省立琦科技的 上图为DCDC典型应用电路 CIN为输入滤波电容 CBOOT是上管驱动 自举 电容 L是储能电感 R1和R2是反馈电阻 CFF是前馈电容 COUT是输出滤波电容
电源完整性
学习
磁珠反谐振案例
转载文章 原作者 一博科技 高速先生 PCB设计会存在各种大大小小的误区 有的误区很容易用简单的理论进行解释 有的却显得神秘而难懂 高速先生最近和粉丝们的互动中惊讶的发现 磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样的存在 高
电源完整性
硬件工程