登录社区云,与社区用户共同成长
邀请您加入社区
3、使用放置命令中的。
FCT和ICT是PCBA制造中的两种核心测试技术,FCT通过动态功能验证确保系统级性能,ICT则进行静态参数检测定位元件级缺陷。二者在测试维度、流程协同和设备选型上存在显著差异。优化策略包括测试点设计规范、故障诊断案例分析和覆盖率提升方案。通过FCT/ICT后还需进行环境适应性和寿命加速等可靠性验证。随着技术发展,测试正向着智能化和三维化方向演进。这两种测试技术如同电子制造的"双保险&q
AD17如何将图片转化为PCB图片丝印,定制你的专属logo!
但是在PCB Editor中操作时只能在PCB文件(.brd)中操作,而如果要对封装文件(.dra)的丝印不能进行倒角,比如我们对封装中的丝印层进行倒角操作,因为用line画出弧形是非常困难的,这个时候。但是封装文件(.dra)中没有Manufacture这个选项,而单独做的封装文件也不能放进到PCB文件(.brd)中,只有这个有对应这个封装文件的网络表导入到PCB文件中有各个器件的关系时,这个封
PCBA测试是对pcba板进行导电和输出输入值的检测,那么PCBA为什么要做检测呢?PCBA的生产和加工工艺非常的复杂,包括PCB板的制作、电子元器件的采购和检测、SMT贴片、DIP插件等多种工序,生产过程中,可能会因为各种原因引发一系列问题,因此需要使用专业的测试设备,比如使用万用表等进行检测,来确认PCBA板设计是否完善。2、增强企业经济效益只有经受住考验的产品,用户才会喜欢,在测试的过程中,
在进行信号仿真或预计评估时,需要输出DDR网络或其他网络等长的报表。如何将电子表格中的等长长度数据导出呢?打开PADSrouter并加载好一份PCB文件,打开“项目浏览器”窗口,选择想要输出的网络并打开“电子表格”窗口(查看→电子表格),点击“导出”,弹出“导出为HTML”窗口,选择保存路径以及修改名称后点击“保存”,找到保存好的.HTML文件并双击打开,便能查看对应网络的长度信息。操作如下图所示
测试双脉冲驱动线缆和PCB布线比较长,驱动线路杂感较大。引起电压振荡,电压应力超标的现象
微波网络的参量包含以端口的归一化电压和归一化电流定义的阻抗Z参量,导纳Y参量以及转移A参量,还包括以归一化入射波电压和归一化反射波电压定义的散射S参量,传输T参量。在微波波段,端口的归一化电压和归一化电流很难测量到,而归一化入射波电压和归一化反射波电压则容易测量,故ST参量是微波网络分析中应用最多的参量。
网络间距
打开PADSlayout,加载一份PCB文件后,可以看到焊盘和过孔上没有显示网络名称的,这样不利于进行布线操作。如下图所示:针对上述情况,该怎么操作显示焊盘、导线、过孔网络名称?显示设置方法:在layout界面,点击“设置”→“显示颜色”(快捷方式:Ctrl+Alt+N),弹出“颜色设置”窗口,勾选√“导线”、“管脚”、“过孔”,点击“应用”并“确定”。便能显示对应的网络名称。操作如下图所示:如果
很多时候,会遇到没有网络的PCB图。需要生成网络,才方便后续更改。下面以Altium Designer16为例,按步说明如何利用软件自动生成网络。
TDR 将生成一个较短的上升时间阶跃边沿,通常在 35 皮秒到 150 皮秒之间,并测量仪器内部点的电压。下图是 TDR 内部工作原理图。重要的是要记住,TDR 只不过是一个快速阶跃信号发生器和一个非常快的采样示波器。
新建了一个pcb,在导入网络表时提示如下错误:ERROR(24) File not foundPackager files not found以及ERROR(102) Run stopped because errors were detected这个是因为路径问题,下图红框的路径地址一定要是放网络表三个文件的文件夹。...
Altium Designer使用技巧
关于AD中logo的自制与导入各位访客们好! 这是我第一次使用 csdn 来发表一些东西,虽然我已加入csdn近两年了,但我习惯性将平日里的一些知识存在自己的脑海。最近偶尔回顾以往的学习经历,发现有一些知识脉络、操作步骤已不再清晰,为此我打算尽可能整一些笔记在csdn上,来记录我的成长。不干唠了,直接进入正题,目前我所知的将logo整入AD的PCB文件的方式共有四种,分别是使用AD.21版本、运行
前言本来是用幕布写的,后来发现CSDN不用考虑资源大小的优点,重新编写一下,但格式还是幕布的格式,各位看官将就一下,另外本文全借鉴了一些大佬的文章,也在此列出,EFT●(脉冲群)EFT干扰的特点与实质●EFT由电感性负载(如继电器、接触器产生的传导干扰、高压开关切换产生的辐射干扰等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的暂态骚扰。当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会
本文介绍最近研究的在Allegro中对PCB板上丝印的制作的三种不同的方法,分别借用到RATA-Raster工具以及R2V工具实现,并详细介绍了三种方法典型应用的绘制
问题描述:在使用allegro对原理图进行PCB设计时,有时为了查找元器件方便,等等其它原因,我们可以设置原理图和PCB交互布线。基本步骤是:原理图使能交互布线原理图生成网表PCB导入网表解决方案:allegro原理图和PCB交互布线方法如下点击菜单栏Options->Preferences…勾选Miscellaneous->Intertool Communication下面的方框,使
有时候在Orcad中复制的时候会出现下面这种情况,网络标号变得非常乱,这看上去不好好看,也不便于查找改错,那么怎么让它如右面一样对齐呢?2、右键Rotate四次(或者直接快捷键旋转命令用键盘在英文输入法下的R,按4次即可),就可以器件左侧的向右对齐,器件右侧的左对齐。1、可以把它移动到page中间操作,在移动(快捷键M)回去。切记:距离page太近时不能用此命令。2、或者修改Page大小。1、选中
本文是为不想深入学PCB但是迫不得已需要用PCB的人或者想要做一个32的拓展版的童鞋们的快速入门并做出板子的博客,因此,本文内容不会深入讨论元件,只会教授基础流程,并且没有画芯片。本文内容:1.如何弄一个PCB工程 2.如何画原理图 3.如何画PCB 4.如何弄丝印 5.如何下单。
此外,现在对于原型(Prototype)制造、低产量制造所需要的具有快速转换、无夹具能力的测试系统的要求,使得飞针测试成为最佳选择。飞针测试机的主要优点是,它是最快速的到达市场时间(Time To Market)的工具,自动生成测试,无夹具成本,良好的诊断和易于编程。同时,很高的长期成本、不连续的缺陷发觉、数据收集困难、无电气测试和视觉上的局限也是这种方法的主要缺点。这种测试方法也称为自动视觉测试
有很多种测试方法确定板材的Dk(介电常数或εr)和Df(损耗因子,损耗角正切),IPC规定的就有12种,除此之外还有其他工业组织、大学和公司定义的测试方法。但是,没有一种方法是完美的,作为工程师,需要找出一种最贴近产品的测试方法。
查找相同网络
键盘按住alt键,鼠标左键点击想要显示的网络。2.原理图给选择的网络加颜色。1.原理图突出选中的网络。
Orcad,layout
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)测试用于确定电子设备和系统对静电放电事件的敏感性和抗扰度。
它具有低噪声、较高的增益带宽、高输出电流和低失真率的特点,不仅非常适合音频前置放大器和有源滤波器的声学电子部件,也适用于工业测量工具。此外,它还适用于需要较高输出电流的耳机放大器。而且,在经过低电压源适当偏置的低电压单电源类型应用中,它可用作通用的便携式运算放大器。D 等级类型的产品(NJM4580DD/LD/MD/ED)对等效输入噪声电压设定了最大限制值。NJM4580 是一款双运算放大器,专门
该设计是以模拟电路为核心设计而成的通信系统,实现了在发射端发射音频信号,并且能在接收端接收并播放音频信号。该设计电路包括两个部分,发射端电路和接收端电路,在发射端部分,用手机播放音乐,通过耳机线将音频信号传输到发射电路,在发射电路部分,用TIP122来驱动9V、4.5W的LED,使其工作在照明状态,音频信号经过放大后加载到LED上,完成发射端功能。
一、问题焊接QFN类型的芯片,例如CH582F,会出现虚焊情况。自认为温度、焊锡都已经给足,但是其内部有一个GND引脚似乎没有焊接上,周围的引脚我都可以通过电烙铁补焊。以往的办法是通过电烙铁、加热台多次加热,看运气让其焊接上。二、技巧实际上,焊接不上很大概率是引脚氧化,包括芯片和PCB的,又由于PCB是刚打样居多,所以考虑芯片引脚氧化导致难以焊接的原因。对于普通外露引脚,通过助焊剂可以帮忙,但是对
在很多芯片【器件模块】制造领域,存在大量的委外加工业务,有些一个产品要通过4,5家委外加工处理完成,委外加工的物料因为分布与多个厂家之间流转,存在多方结算,产品物料分布于多处,而且单据业务繁多、产品成本核算环节多的管理难点,为此,欧易创充分利用ODOO灵活的供应链配置能力以及完善的财务模块,提供了该领域供应链一体化自动化解决方案。
经过我的不太准的袖珍万能表测试,发现需要移动电路板的一个电阻位置并短接2个焊点即可。1、3串的sel脚接vss(低电势),4串的sel脚接vdd(高电势)如图,将102右移,将vc4脚延申的焊盘短接或接0电阻。我使用3串接线时,p+p-电压只有0.几v。完成后 ,接入电池组,p+p-电压正常。网上的示例电路4串正确,但是。根据查询8254A的IC资料。2、3串的vc4接vss。
用了这么多的品牌,感觉国产还是最可靠的,就像人生一样,不一定要别人的才是好。
FP136的优势特点在于它的耐压特别的高,宽共模输入电压:3.3V至90V,以至于它的应用非常的广泛**。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET,有三个外部电阻,轨道电流信号非常容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
FS312AE(PTP)可模拟emarker,但是芯片工作耐压低,在低压应用时,问题不大,而在高压应用时,需要外加多个稳压管稳压或是LDO降压供电。HUSB238工作耐压达30V,可通过SCL,SCA配置其他快充协议,内置OVP,UCP,OTP。手机快充就是一个典型的例子,从开始的18W,30W快充,到现在已经有240W的超级快充出现。是支持快充的电子设备中占据重要地位的芯片,由于其广泛的适用性,
NCP1377芯片内部的触发器真值表是怎样。这个触发器不是SR触发器也不是RS触发器,这个是什么触发器。麻烦大神帮吗解释一下。
Cmedia CM6533是一款US B音频编解码器,内部嵌入8051内核,适用于耳麦,移动娱乐设备直插移动音箱(docking),US B音箱,US B麦克风等应用。SSS1700功能支持96 KHz 24位采样率和外部音频编解码器(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,8/11.025
常用QFN20 SSOP LQFP EQFP PQFP芯片测试SOCKET protel封装+手册。
TMC2160A-TA-T TQFP48 步进电机驱动芯片
本文档《芯片-封装交互作用(CPI)评估指南》系统阐述了CPI失效机制、测试载体设计方法和评估流程。首先明确了CPI定义,即半导体封装应力与器件间的交互作用,主要源于热膨胀系数不匹配和工艺缺陷。文档详细分析了7类典型CPI失效模式,包括BEOL结构开裂、互连疲劳等,并提出了相应的测试结构设计方案,如角落传感器、互连缝合链等。针对测试要求,规范了样品批次、应力测试方法和失效分析流程,强调需结合电气测
VAS1082Q是一款高性价比的恒流LED驱动芯片,支持宽输入电压范围,适用于广告灯箱、景观照明等多种LED应用场景。VAS1082Q在输入电压低至0.6V时依然能够达到85%的全电流输出,是超低供电电压应用的理想选择。在输入电压仅为0.6V的条件下,依然可以稳定输出85%的设置电流,为超低电压应用提供解决方案。启动电压:最低0.6V可达到85%的全电流输出,0.7V达到100%全电流输出。稳定的
LM2596开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出最大3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。芯片按照输出版本可分为四种,分别是3.3V、5V、12V、ADJ(可调版本),其中ADJ(可调版本)可以输出小于37V的各种电压(注意在ADJ电路的搭建中,一定要接可调电阻(例如滑动变阻器、电位器等)才行,因为输出电压的变化是通过调节电阻实现的)。该芯片内部集成了频率补偿和固定频率
ICMAN触摸芯片隔空感应演示
AD5541和AD5542是单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器(DAC),适用于2.7V至5.5V单电源供电。这些器件提供0V至VREF的输出范围,保证单调性和1LSBINL精度,无需调整,工作温度范围为-40°C至+85°C。AD5541/AD5542具有无缓冲输出,实现1μs的快速建立时间、低功耗和低失调误差,噪声性能低至11.8nV/√Hz,适合多种应用如数字增益调整、自动测试设
摘要:LM2576S芯片在12V转5V应用中发热严重并出现不定时重启问题
像替代 KP15051SPA 用于 3.5W 左右的 LED 球泡灯、蜡烛灯,替代 KP15052SPA 用于 6 - 8W 的 LED 吸顶灯、筒灯辅光等场景,能为这些灯具提供稳定供电,且其低待机功耗和无异音设计,可提升照明设备的使用体验。HN32512 是一款可直接替代 KP15051SPA、KP15052SPA 的低成本非隔离降压芯片,它集成 500V MOS、高压启动等功能,具备省器件、低
TMC2208-LA为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,完全无噪音的电流控制模式StealthChop2™(静音斩波模式) 用于驱动双极步进电机。输出驱动器块由低RDSon N通道功率mosfet组成,配置为全H桥以驱动电机绕组。SpreadCycle™(高精度斩波算法)StealthChop2™(静音斩波模式)MicroP
芯片手册datasheet
LCLM0613D3 GaAs限幅器芯片以其低插入损耗、高限幅电平和优异的高频性能,成为微波通信和电子系统中的理想选择。无论是无线通信设备、测试仪器,还是军事和航天应用,它都能提供可靠的保护和稳定的性能。对于需要在6~13GHz频段内实现高效信号处理的工程师来说,LCLM0613D3无疑是一个值得信赖的解决方案。如果你对这款芯片感兴趣,或者有相关应用需求,欢迎进一步探讨和交流!
LP3799FBC(TO220-6F,集成≥650V 高压管,原边反馈 PSR 反激)适合 48W 级隔离 CV/CC 适配器 / 充电器,外围精简、EMI 友好、待机 < 75mW,量产与安规成本可控。开关电路:以 LP3799FBC 芯片为核心,芯片的 8 脚(D)接变压器原边绕组的一端,原边绕组的另一端接直流输入的正极。辅助供电电路:通常由变压器的一个辅助绕组、整流二极管和滤波电容组成,为
典型输出规格:5V/1.5A(7.5W),适用于 USB-A 接口快充或普通充电场景。散热:内置 BJT 在 7.5W 满载时温升可控,但仍建议 PCB 有足够铜箔散热。变压器设计:需配合 PL3367C 的原边反馈机制,合理设置辅助绕组匝比。输出线补:芯片支持一定范围的线缆压降补偿(典型 60μA 补偿电流)。兼容型号:可直接替代 DP2525JD(常用于公模充电器方案)最大输出功率:7.5W(