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之前一直听说PCB设计中信号完整性及阻抗方面的要求,但是本人对此还是有很多的不了解,每次和别人讨论到这里后就不知道该怎么继续就这个问题交谈下去.正巧最近手头有一点工作有这方面的一些需求,就拿来花了一点时间认真的了解了一下.自我感觉只是了解到了冰山一角,在此吧所了解到的知识进行下摘抄总结,后续有新知识再进行跟进. 本文主要讲述了PCB的阻抗控制,资料源自互联网,出处附于其后. 阻抗及其影响因素 阻抗控制(eImpedace Controling),线路板中的导体中会有各种信号的传递,为提高其传输速…
很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不 好回答的问题.在写这篇文章前我们也查找了很多资料,其中最有知名度的是Howard Johnson, PhD关于此问题的答复,原文可以详见如下链接:http://www.edadoc.com/cn/jswz/show_815.html,相信很多人都有看过. 为什么说不好回答呢?信号完整性问题本身就是一个权衡取舍的问题,所以在业内最著名的一句话也就是:“It d…
多层板的结构: 通常我们所说的多层板是由芯板和半固化片互相层叠压合而成的,芯板是一种硬质的.有特定厚度的.两面包铜的板材,是构成印制板的基础材料.而半固化片构成所谓的浸润层,起到粘合芯板的作用,虽然也有一定的初始厚度,但是在压制过程中其厚度会发生一些变化. 通常多层板最外面的两个介质层都是浸润层,在这两层的外面使用单独的铜箔层作为外层铜箔.外层铜箔和内层铜箔的原始厚度规格,一般有0.5OZ.1OZ.2OZ(1OZ约为35um或1.4mil)三种,但经过一系列表面处理后,外层铜箔的最终厚度一般会增…
在PCB厂家调节的阻抗指的是:传输线的“特征阻抗”,反映传输线上所走“行波”某点的电压和电流的比值,与线长无关.传输线本身的特性. 线宽:反比 介质厚度:正比…
流程控制 begin ……end将一个语句块包含起来,中间可以写任何语句 格式: begin--开始 select *from student end--结束 if declare @bianliang int set @bianliang = 10 if @bianliang>10 print '你好' else print 'hello' 若if后面有多个语句,用begin  end作为分隔点 declare @shuxue decimal(18,2) select @shuxue = MA…
流程:就是程序代码的执行顺序 流程控制:通过规定的语句让程序代码有条件的按照一定的方式执行 1.顺序结构(按照书写顺序来执行,是程序中最基本的流程结构) 2.选择结构(分支结构.条件结构):根据给定的条件有选择的执行形相应的语句 if else 1.单路分支 *.条件可以是表达式也可以是任何的数据类型 *.大括号会把他里面的代码当作一个整体来运行,如果只有一条语句,可以省略大括号 if(1<2)alert(1); if (条件){ //只有当条件为 true 时执行的代码 } 2.双路分支 if…
查看活动进程 > db.currentOp(); > // 等同于: db.$cmd.sys.inprog.findOne() { inprog: [ { "opid" : 18 , "op" : "query" , "ns" : "mydb.votes" , "query" : "{ score : 1.0 }" , "inLock"…
现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好.狮屎是不是这样?PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?这是老wu经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题. 大家开始纠结于pcb走线的拐角角度,也就是近十几二十年的事情.上世纪九十年代初,PC界的霸主Intel主导定制了PCI总线技术(当时的老wu很感谢Intel发布…
引 言 通用串行总线(Universal Serial Bus)从诞生发展到今天,USB协议已从1.1过渡到2.0,作为其重要指标的设备传输速度,从1.5 Mbps:的低速和12 Mbps的全速,提高到如今的480 Mbps的高速.USB接口以其速度快.功耗低.支持即插即用.使用安装方便等优点得到了广泛的应用.目前,市场上以USB2.0为接口的产品越来越多,绘制满足USB2.0协议高速数据传输要求的PCB板对产品的性能.可靠性起着极为重要的作用,并能带来明显的经济效益.USB2.0接口是目前许多…
PCB阻抗控制 https://www.cnblogs.com/lifan3a/articles/6095372.html 1.高速差分信号串联AC耦合电容什么请况下要做镂空处理: (1)为了阻抗匹配,做镂空可以提高阻抗,对于高速信号特别是10g以上的信号都有好处 2.电池充不满电 3.PCIE加强驱动能力的两种方式 在bios中有个寄存器可以调节 4.电池爆炸,电压跳变的原因 5.DMI总线为什么不加串联电容,pcie的就加串联电容,加与不加的区别是什么 6.电池的1.2级保护 7.RC延迟…