PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。 那么如何布局才更加合理呢?今天我们就给大家分享一下“PCB板布局的6个细节”,纯干货!先收藏!

什么是抖动?

随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。

在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。

抖动反映的是两个时钟周期之间存在的差值,这个误差是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关。除此之外,还有一种由于周期内信号的占空比发生变化而引起的抖动,称之为半周期抖动。总的来说,jitter可以认为在时钟信号本身在传输过程中的一些偶然和不定的变化之总和。

对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,电子设备的可靠性能就会下降,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。

本文讨论下PCB电路板散热技巧。

通过PCB板本身散热

通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。

这些基材虽然具有优良的电气性能和加工性能,但散热性差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由PCB本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热。

电磁波在传播中遇到不均匀介质会发生反射,与此相似,电信号在传输线中传播时,如果遇到阻抗不连续的点,也会产生发射。

TDR,指的是时域反射计,Time Domain Reflectometry,它通过发送一个短脉冲信号并监测该信号在电缆或导线中传播时的反射来实现。时域反射是一种用于测量导体或电缆中的信号反射情况的技术,广泛应用于分析传输线路、电缆和波导结构特性。它基于分析通过被测试结构发送的电磁脉冲或信号的反射,特别适用于定位传输线路上的故障、不连续性、阻抗变化和其他异常情况。

2014年的台北国际电脑展上,Intel发布了首款采用14nm工艺的CPU。

而在2017年,虽然Intel主力产品依旧在采用14nm工艺,但在某次投资会议中,Intel却展示了一张PPT,表示自己2014年发布的第一代14nm工艺丝毫不逊色于三星和台积电的10nm工艺,整整领先了三年。

这时候的Intel,觉得自己的晶圆制造仍然独步于天下,笑傲于江湖,其他晶圆代工厂成不了什么气候,半导体的未来十年依旧属于Intel。