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高速PCB之EMC设计47则 差模电流和共模电流 辐射产生 电流导致辐射,而非电压,静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场.任何电路中存在共模电流和差模电流,差模信号携带数据或有用信号,共模信号是差模模式的负面效果. 差模电流 大小相等,方向(相位)相反.由于走线的分布电容.电感.信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流 . 共模电流 大小不一定相等,方向(相位)相同.设备对外的干扰多以共模为主,差模干扰也存在,但共模干扰强…
这一期课程当中,我们会重点介绍高频信号传输当中的阻抗匹配原理以及共基极放大电路在高频应用当中需要注意的问题,你将会初步了解频率与波长的基础知识.信号反射的基本原理.特性阻抗的基本概念以及怎么样为放大电路做阻抗匹配,可以为进一步学习<三极管进阶>课程打下基础,这些知识在高速PCB设计当中也是适用的,它们也属于信号完整性的范畴.你知道什么时候应该考虑信号反射带来的影响吗?你真的理解<电路>课程当中学过的最大功率传输定理吗?你知道什么是特性阻抗吗?你能够从电磁场的角度理解高频信号的传输过…
来至Altera公司的高速PCB布线指南,该文档言简意赅,深入浅出,对于日常高速PCB布局布线中经常碰到的一些问题进行了解析.例如:板材的选择,介电常数及损耗因子对高速高频线路的影响,传输线,阻抗控制,传播延时,拓扑结构,端接匹配,滤波,测试点等影响高速PCB布局布线观点. 只有理解并掌握了这些高速设计观点,我们在进行高速板layout时才不会抓瞎. 点击查看PDF内容:Altera公司高速PCB布线指南 原创文章,转载请注明: 转载自 http://www.mr-wu.cn/ 吴川斌的博客 本…
总结PCB板框设计,定位孔的放置,以及布线区域和元件放置区域的放置,最重要的是层叠结构的设计.…
和SERDES应用相关的高速系统PCB设计注意事项如下: (1)微带(Microstrip)和带状线(Stripline)布线. 微带线是用电介质分隔的参考平面(GND或Vcc)的外层信号层上的布线,这样能使延迟最小:带状线则在两个参考平面(GND或Vcc)之间的内层信号层布线,这样能获得更大的容抗,更易于阻抗控制,使信号更干净,如图所示. 微带线和带状线最佳布线 (2)高速差分信号对布线. 高速差分信号对布线常用方法有边沿耦合(Edge Coupled)的微带(顶层).边沿耦合的带状线(内嵌信…
最新勘误表百度云盘下载 链接: https://pan.baidu.com/s/18yqwnJrCu9oWvFcPiwRWvA  提取码: x3e3    (本勘误表仅包含错误相关部分,不包含对语句的修葺部分)   往<电子制作站>微信公众号发送"勘误"亦可获取以上链接(后续图书的勘误表都会更新在此,记得保存该链接哦)   需要指出的是:很多错误都是由图书的支持者提出的,在此表示非常感谢,没有你们就不可能发现这么多错误,希望能够继续支持我们,也希望图书对你们有一定的帮助,祝…
1.吸芯效应 "芯吸效应"是超细纤维特有的性能,是指超细纤维中孔细,接近真空时,近水端纤维管口与水分子接触形成纤维中真空孔隙,此时大气压值超过纤维内部的真空,水就自然压积进入纤维孔隙中,纤维孔隙越细,芯吸效应愈明显,这种芯吸透湿效应愈强.  电气工艺上也存在 同样的现象在电气工艺上也存在.当铜箔或其他焊面发生电迁移后,形成的絮状或树状生长物同样也会发生芯吸现象,且该现象还会继续导致电化学迁移,加剧生长物生成的速度. 2.打断层 3.孔壁边缘距 4.过孔间距 徐欢:最小可以到3mil 前…
转载请注明出处,欢迎大家批评指正 1.数据服务器详细设计 数据服务器在设计上采用三个层次的数据同步,实现玩家数据的高速获取和修改. 数据层次上分为:内存数据,redis数据,mysql数据 设计目的:首先保证数据的可靠,防止数据丢失,保证数据完整.然后实现数据的高速访问,减少由玩家数量增加对数据服务器性能造成的影响.最后实现运维数据的入库,以及数据持久化. 在这个基础上数据服务器不再是一个单一服务器,它涉及到与其他服务器之间的交互. 数据服务器的核心在于redis数据层面.通过redis加快玩家…
zt  http://www.cnblogs.com/captainl1993/p/4788236.html 1.数据服务器详细设计 数据服务器在设计上采用三个层次的数据同步,实现玩家数据的高速获取和修改. 数据层次上分为:内存数据,redis数据,mysql数据 设计目的:首先保证数据的可靠,防止数据丢失,保证数据完整.然后实现数据的高速访问,减少由玩家数量增加对数据服务器性能造成的影响.最后实现运维数据的入库,以及数据持久化. 在这个基础上数据服务器不再是一个单一服务器,它涉及到与其他服务器…
随着对信息流量需求的不断增长, 传统并行接口技术成为进一步提高数据传输速率的瓶颈.过去主要用于光纤通信的串行通信技术—SERDES正在取代传统并行总线而成为高速接口技术的主流.SERDES 是串行器)SERializer)和解串器)DESerializer)的简称, 其串行频率已从第一代的2.5G/3.125G 到现在发展到上10GHz.同时SERDES 设计已逐渐IP 化, 并作为IP 核嵌入到需要高速I/O 接口的大规模集成电路中.RocketIO 正是Xilinx 公司嵌入到Virtex-…