电子工程师应具备的电路设计常识及几十个经典电路解析

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电子工程师必须掌握的18个设计基础知识

电子工程师必须掌握的18个设计基础知识

确信三极管的放大状态绝招:发射结正偏,集电结反偏。
三极管是电流控制型器件,场效应管是电压控制型器件。场效应管性能优量,但在分立元件中,低电源电压适应性比三极管要差。
场效应管是电压控制型器件,很容易被静电损坏,所以,场效应管中大多都有保护二极管。
可控硅实际上是一个高速的、没有机械触点的电子开关,这个开关需要用一个小电流去掌握。这个开关具有自锁功能,即导通后撤走掌握电流仍能维持导通,而一旦截止后,又能维持截止状态。
电子工程师必备基础知识(八)
初学电子知识,请先把“电”当做“水”,“电路”就等于“水路”;接着了解几个常用名词术语,对照实物认识几种常用的电子元件及其功能;最后动手做几个实验。
任何电子产品都是电子元件组成的,学习电子技术就要先学电子元件。
电子元件的组合就成了电子电路,这也是基础知识。有了电子元件、电子电路的知识,电子工具也会用啦,你就应多动手进行产品实战啦。
1785年,法国物理学家库仑在总结前人对电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。
1800年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工办法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。
1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”能够产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础
测量电压时一定是要把电压表并联在需要测试的两端上,电压表存在内阻会消耗小小的电流让指针偏转。通常来说,电压表内阻较大能够忽略不计。
电子工程师必备基础知识(三)
电感的作用用四个字来说:“电磁转换。”不要小看这四个字,就因为这四个字,电感能够隔断交流电,通过直流电;通低频交流电,阻碍高频交流电。电感的作用再用八个字来说那就:“隔交通直,通低阻高。”这八个字是根据“电磁转换”三个字得出来的。

电子工程师20种电路

电子工程师20种电路

电子工程师必须掌握的20种电路工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

电子工程师必须掌握的20种电路

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电子工程师必须掌握的20种电路[图片],复制地址转载自大海电子2010年12月08日10:51阅读(6)评论(0)分类:个人日记权限:公开•更多▼o设置置顶o权限设置o推荐日志o转为私密日志•删除,编辑工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您小中大愿意,受人尊敬的高薪职业一一电子产品和工业控制设备的幵发的首选职业。

一、桥式整流电路一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:设计工程师将是您丄电源虏波器与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

微分和积分电路电瞒波-电養波3、信号褐族器相同点。

2、 微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图3、 计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择 二、共射极放大电路1、 三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

电子工程师必学电路图集锦

电子工程师必学电路图集锦

电子工程师必学电路图集锦Hessen was revised in January 2021给论坛的电子工程师或者想学习电子的朋友分享一个好资料。

下文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,电子工程师必看、必学,他是电子工程师的智慧背囊。

一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图?此稳压电源可调范围在~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。

调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。

元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。

FU1选用1A,FU2选用3A~5A。

VD1、 VD2选用 6A02。

RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。

R1选用180~220Ω/~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。

V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG802、10A3~15V稳压可调电源电路图?无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。

其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的稳压电源电路。

第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。

电子工程的基础电路资料

电子工程的基础电路资料

电子工程的基础电路资料在电子工程领域中,电路是最基础且核心的概念。

它是电子设备中电流流动的路径,也是各种电子元器件之间的连接方式。

掌握电路的基础理论和技能对于电子工程师来说至关重要。

本文将介绍电子工程基础电路的资料和学习方法,帮助读者更好地理解和应用电子电路。

一、电路基础知识1. 电路元件在学习电子电路时,首先要了解各种常见的电路元件。

电子元件包括电阻、电容、电感等,它们能够对电流和电压起到不同的作用。

了解这些元件的特性和用途是电路设计和分析的基础。

2. 电路符号在电子工程中,为了方便表达电路结构和连接方式,人们设计了一系列电路符号。

这些符号通常简洁明了,可以清晰地表示电子元件和连接线路,使得电路图易于理解和分析。

3. 电路拓扑电子电路可以采取不同的连接方式和结构,形成不同的电路拓扑。

常见的电路拓扑包括串联、并联、桥式等。

了解不同的电路拓扑结构对于电路的分析和设计是非常重要的。

二、电路分析的基础知识1. 电流、电压和电阻电子电路中的基本概念包括电流、电压和电阻。

电流是电子的流动,电压是电子的推动力,电阻则控制着电流的大小。

理解这些概念对于电路分析和计算至关重要。

2. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是电子电路分析的重要工具。

它包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

基尔霍夫电流定律规定了电路节点处电流的守恒关系,基尔霍夫电压定律规定了电路环路中电压的守恒关系。

掌握这两个定律可以帮助分析和计算复杂的电子电路。

3. 简化电路的方法为了分析复杂的电子电路,常常需要使用一些简化电路的方法。

例如,星-三角变换可以将三角形电路简化为星形电路,从而方便计算和分析。

此外,还有戴维南定理和叠加原理等方法,用于简化电路并找到其等效电路。

三、电路设计的基础知识1. 电路功能与参数选择在进行电子电路设计时,需要根据具体的需求选择合适的电路功能和相关参数。

不同的电路功能包括放大器、滤波器、振荡器等,每种功能对应着不同的电路元件和电路结构。

电路设计基础知识

电路设计基础知识

电路设计基础知识第一篇:电路基础知识电路是电子技术的基础,也是我们生活中最常见的电子产品之一。

电路设计是电子工程师必须掌握的基本技能之一。

本文将介绍一些电路设计的基础知识,包括电路的基础理论、电路元件的基本分类、电路的分析方法和主要的电路设计软件。

第一部分:电路基础理论电路基础理论涉及电流、电压、电阻、电源和信号等基本概念。

下面是这些基本概念的简单解释:电流:电子在电路中的移动叫做电流,并且常用单位是安培(A)。

电压:电路中两点之间的电势差叫做电压,并且常用单位是伏特(V)。

电阻:电路元件对电流的阻碍叫做电阻,并且常用单位是欧姆(Ω)。

电源:电路中提供电能的装置叫做电源,比如电池或者交流电源。

信号:在电路中传递信息的电流或电压称为信号,包括模拟信号和数字信号。

第二部分:电路元件的基本分类电路元件是构成电路的基本建筑材料,按照其功能可以分为三类:能量源、信号源和响应元件。

能量源是提供电能的元件,例如电池和发电机。

信号源产生携带信息的信号,例如声音或光信号的源头和信号发生器。

响应元件转换电流、电压和功率等电量的元件,例如电阻、电容和电感等。

第三部分:电路的分析方法电路的分析方法包括基本电路定律、电路简化和电路分析工具。

基本电路定律:欧姆定律,基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律是电路分析的基本定律,可以推导出电路元件和节点之间的关系。

电路简化:通过简化电路元件和电路连接关系的方法,使电路更容易理解和分析。

可以采用串联、并联、三角形和四边形等等哈代的定理和简化电路。

电路分析工具:现代电路分析的工具主要包括模拟计算和数字计算方法。

模拟计算是通过模拟基于物理原理的电路行为预测电路性能。

数字计算是通过数字电路建模和仿真技术模拟数字电路行为,可以实现电路的自动设计和优化。

第四部分:电路设计软件电路设计软件是以计算机为基础的电路设计工具,包括逻辑仿真、PCB布线和电路板布版等工具。

下面是几个常用的电路设计软件:Multisim:适用于模拟电路设计和仿真。

解析电路设计掌握电子电路原理

解析电路设计掌握电子电路原理

解析电路设计掌握电子电路原理电子电路是现代科技发展中的重要组成部分,广泛应用于通信、计算机、嵌入式系统等领域。

电子电路的设计是电子工程师必备的基本技能之一,而掌握电子电路原理则是设计优秀电路的基础。

本文将从电路设计的基本原理、常用电子元件以及实际案例等方面,对解析电路设计和掌握电子电路原理进行详细分析。

一、电路设计的基本原理在进行电路设计之前,首先需要明确电路设计的基本原理。

电路设计的核心是根据特定的功能要求,选择合适的元件并搭建相应的电路结构,实现所需的电路功能。

电路设计中需要考虑的因素包括电源电压、电流、频率、功率损耗、噪声等。

同时,还需要根据电路的工作环境和预期的使用寿命等要素,进行可靠性设计。

二、常用电子元件在电子电路设计中,常用的电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。

这些电子元件具有不同的特性和用途,在电路设计中起到至关重要的作用。

例如,电阻用于控制电流大小,电容用于储存和释放电荷,晶体管用于放大信号等。

电子工程师需要深入了解这些元件的工作原理和特性,才能根据实际需求进行合理的选用和搭配。

三、电子电路设计案例为了更好地理解电子电路设计的原理和方法,接下来将以一个简单的放大电路为例,进行详细分析。

该放大电路由一个晶体管和若干电阻组成,用于将输入信号的电压放大,并输出到负载上。

在设计过程中,首先需要根据输入信号的特性选择晶体管的工作状态和电流大小,然后根据输出负载的要求确定电阻的取值范围。

接下来,根据晶体管的参数和特性计算电路的放大倍率,并进行仿真和实验验证。

最终,根据实际测试结果对电路进行调整和优化,以达到所需的放大效果。

四、应用实践与经验总结在电子电路设计中,实践和经验总结是至关重要的。

实践是检验理论的有效途径,通过实际搭建和测试电路,可以发现问题并解决。

同时,根据实际操作中的经验,总结出一些设计规范和技巧,可以提高电路设计的效率和准确性。

例如,进行电路布局时需要考虑信号的传输路径和电磁兼容性,进行电源设计时需要注意稳定性和滤波等。

电子工程师必须掌握的20种电路

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初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

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电子工程师应具备的电路设计常识及几十个经典电路解析一、接地技术PCB设计—接地技术1、接地设计的基本原理好的接地系统是抑制电磁干扰的一种技术措施,其电路和设备地线任意两点之间的电压与线路中的任何功能部分相比较,都可以忽略不计;差的接地系统,可以通过地线产生寄生电压和电流偶合进电路,地线或接地平面总有一定的阻抗,该公共阻抗使两两接地点间形成一定的压降,引起接地干扰,使系统的功能受到影响。

从而影响产品的可靠性。

2、接地目的接地的目的主要有三个:◆接地使整个电路系统中所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地工作。

◆防止外界电磁场的干扰。

机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。

另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果。

◆保证安全作。

当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生。

3、接地分类◆ 防雷接地(LGND)防雷接地是将可能受到雷击的物体与大地相连。

当物体位置较高,距离雷云较近时,一定要将物体进行防雷接地。

由于雷电的放电电流是脉冲性的,放电电流也较大,所以防雷接地时的接地电阻要小。

为了避免由于雷击而造成机房里设备之间的高压差,特别是有电气连接或距离较近的设备之间要采用低电感和电阻搭接。

★接地电阻:接地电阻不是普通的电阻而是一个阻值,是指电流由接地装置流向大地再由大地流向无穷远处或是另一个接地装置所需克服的总电阻。

接地电阻包括接地线、接地装置本身电阻、接地装置与大地之间的接触电阻和两接地装置之间的大地电阻或接地装置与无线远处的大地电阻。

接地电阻越小,当有漏电流或是雷电电流时,可以将其导入大地,不至于伤害人或损坏设备。

如果接地电阻变大,会造成应该导入大地的电流导不下去,因此,接地电阻越小越安全。

◆ 保护接地(PGND/PE/FG)为了保护设备、装置和人身的安全。

保护接地主要用于保护工频故障电压对人身造成的伤害。

保护接地的工作原理:一是并联分流,当人体接触故障设备时,如果故障设备有保护接地,这时人体和保护接地线呈并联关系,保护接地线的电阻和人体相比是很小的,所以流过人体的电流很小,就会保护人身安全;二是当设备发生碰壳事件后,由于设备有保护接地,事故电流会使相线上得保护装置动作,从而切断电源,起到保障安全的作用。

★相线:通常工业用电,三根正弦交流电。

电流相位(反映电流的方向 大小)相互相差120度。

通常我们将每一根这样的导线称为相线。

一般家庭使用的电源线是两根导线组成的,其中一根叫相线(俗称火线),一根叫零线(即中性线)。

相线就是我们通常说的火线。

◆ 工作接地工作接地是给系统工作提供等电位的参考电压,给信号提供一个低阻抗的回路。

信号质量的好坏很大程度上取决于接地线质量的好换,由于各种原因,接地线总会存在一定的阻抗,从而带来一定的电压差,形成地纹波,对信号质量产生影响:信号越弱、信号频率越高则影响会越大。

因此,在设计中要最大限度的降低工作接地导体的电阻。

工作接地分为以下类别:Ⅰ 信号地信号地是各种传感器和信号源零电位的公共基准地线。

由于信号一般都比较弱,因此易受干扰,设计要求较高。

Ⅱ 模拟地(AGND)模拟地是模拟电路零电位的公共参考点。

由于模拟电路既有小信号放大,大信号功率放大,有低频放大,也有高频放大,因此易受干扰,所以PCB设计模拟地时要注意。

Ⅲ 数字地(DGND)数字地是数字电路零电位的公共参考点。

数字电路时脉冲信号,在上升或下降沿比较陡或是频率高时,易对模拟电路造成影响。

Ⅳ 电源地(PG)电源地是电源零电位的公共参考点。

电源要给各个单元电路供电,所以要考虑电源的稳定性。

Ⅴ 功率地功率地是负载或功率驱动电路上的零电位公共参考点。

由于功率电路较强,电压较高,因此,功率地上干扰较大,应该与其他地线分开设置。

◆ 屏蔽接地屏蔽接地与机构有关,并不需要与大地真正的连接。

屏蔽结构接地是为了安全方面的考虑。

例如:防静电时,当完整的金属屏蔽体将带正电的导体包围起来,屏蔽体内侧将感应处负电荷,外侧出现于导体等量的正电荷。

形成静电场,如果将金属屏蔽体接地,则金属屏蔽体外部的正电荷会流入大地,不会有电场存在。

当人体触摸时也不会触电。

4、 接地方式◆ 浮动地对于电子产品而言,浮动地是指设备的地线在电气上与参考地及其它导体相绝缘,即设备浮动地,如图1所示;另一种情况是在有些电子产品中,为了防止机箱上的骚扰电流直接耦合到信号电路,有意将信号地与机箱绝缘,即单元电路浮动地 优点:电路与外部的地系统有良好的隔离,不易受外部地系统上干扰的影响缺点:电路上易积累静电从而产生静电干扰,有可能产生危险电压◆ 单点接地接地点只有一个的连接方式。

在频率低于1MHz时,较适于单点接地,主要可以克服地环路因素造成系统的相互干扰。

按照接地点的不同,单点接地可以分为并联单点接地和串联单点接地两种形式。

Ⅰ 并联单点接地接地点只有一个,是将需要接地的各部分,分别以接地导线直接连到电位基准点(一般是直流电源的负极或零伏点);或者用树枝状的多点放射式。

如图2所示。

因为这样仅有很少的公共信号返回导体,能有效地避免公共阻抗和接地闭合回路造成的干扰。

缺点是接地线又长又多,经济性差,而且限制了装置的工作速度或频率。

并联单点接地主要应用于机框内各种汇流条的汇接。

Ⅱ 串联单点接地接地点只有一个,是以一截面积足够大的导体作为接地母线,直接接到电位基准点。

如图3所示。

需要接地的各部分就近接到该母线上,由于接地母线阻抗很小,故能够把公共干扰减弱到允许的程度。

布局时,应把功率回路的接地点安排在靠近电源的地方,而把小电流回路的接地点安排在远离电源的地方。

串联单点接地主要应用于机框内各单板参考地到汇流条的连接Ⅲ 多点接地接地点多于一个的连接方式。

如图4所示。

在高频(f>10MHz)情况下,由于接地线的长度过长,引线电感和分布电容的影响不能忽略,为降低接地阻抗、消除分布电容的影响而平面式多点接地,即利用一导电平面(如底板或多层印制电路板的导电平面层等)作为基准地,需要接地的各部分就近接到该基准地上。

由于导电平面的高频阻抗很低,所以各处的基准电位比较接近。

为进一步减少接地回路的压降,可用旁路电容等办法减少返回电流的幅值及前沿陡度。

多点接地方式主要应用于高频信号到参考平面的连接。

Ⅳ 复合接地单点接地和多点接地同时作用的连接方式。

如图5所示。

既包含了单点接地地特性,也包含了多点接地地特性。

主要应用于1MHz < f < 10MHz,低频时单点接地,高频时多点接地的场合和复杂系统的接地。

二、印制电路板的电磁兼容性设计规范(一)、 元器件布局印刷电路板进行EMC设计时,首先要考虑布局,PCB工程师必须和结构工程师、EMC工程师一起协调进行,做到两者兼顾,才能达到事半倍。

首先要考虑印刷电路板的结构尺寸大小,考虑如何对器件进行布置。

如果器件分布很散,器件之间的传输线可能会很长,印制线路长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也会增加。

如果器件分布过于集中,则散热不好,且邻近线条易受耦合、串扰。

因此根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行总体布局。

同时考虑到电磁兼容性、热分布、敏感器件和非敏感器件、I/O接口、复位电路、时钟系统等因素。

一般来说,整体布局时应遵守以下基本原则:1、当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该按逻辑速度分割:布置快速、中速和低速逻辑电路时,高速的器件(快逻辑、时钟振荡器等) 应安放在靠近连接器范围内,减少天线效应、低速逻辑和存储器,应安放在远离连接器范围内。

这样对共阻抗耦合、辐射和交扰的减小都是有利的。

2、在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF+1000pF,滤除电源线上高频噪声。

3、在单面板和双面板中,滤波电容的走线应先经滤波电容滤波,再到器件管脚,使电源电压先经过滤波再给IC供电,并且IC回馈给电源的噪声也会 被电容先滤掉。

至于去耦电容安放位置要根据实际情况来定,并不是绝对放在电源正极处,也可能放在电源负极处,原则上保证接地阻抗最小。

4、时钟线、总线、射频线等强辐射信号线远离接口外出信号线至少1000mil,避免强辐射信号线上的干扰耦合到外出信号线上向外辐射,晶体、晶振、继电器、开关电源等均为强辐射器件布局时应着重考虑。

5、滤波器(滤波电路)的输入、输出信号线不能相互平行、交叉走线,避免滤波前后的走线直接噪声耦合。

6、对于始端串联匹配电阻,应靠近其信号输出端放置,即驱动源放置。

7、为IC滤波的各滤波电容应尽可能靠近芯片的供电管脚放置,减少高频回路面积,从而减少辐射。

8、在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置,并且遵循先防护后滤波的原则。

9、线路板电源输入口的滤波电路应靠近接口放置。

10、当接口电路采用隔离方式进行滤波设计时,其RC、LC电路应采用如下布局,且隔离区其他层不允许有其他走线。

11、靠近PCB板边缘4mm以内不允许放置元器件。

12、按照电路信号的流向安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向,信号走线最短、不产生回流。

13、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。

元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连线。

14、高频工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。

一般电路应尽可能使元器件同一方向排列。

15、尽可能缩短高频元器件之间的参数,减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。

易受干扰的器件不要相互挨得太近,输入和输出元件应尽可能远离。

16、元器件的位置应按电源电压、数字及模拟电路、速度快慢、电流大小等进行分组,以免相互干扰。

根据元器件的位置可以确定印制板连接器各个引脚的安排。

所有连接器应安排在印制板的一侧,尽量避免从两侧引出电缆,减少共模辐射。

17、高频滤波电容必须放在每个IC电源的引脚附近,减少对地回路,且要求每个电源引脚放一个高频小电容。

18、存在较大电流变化的单元电路或器件(如电源模块的I/O,风扇及继电器)附近应放置储能电容和高频滤波电容。

(二)、 印制板布线在印制板布线时,应先确定元器件在板上的位置,然后布置地线、电源线,再安排高速信号线,最后考虑低速信号线。

应先布地线,这条规则很重要,地线最好布成网状布置。

(1)电源线:在考虑安全条件下,电源线应尽可能靠近地线,以减小差模辐射的环面积,也有助于减小电路的交扰。

(2)时钟线、信号线和地线的位置:信号线与地线距离应较近,形成的环面积较小,时钟线两边应尽可能进行包地线处理,防止时钟信号对其他信号的串扰,且包地线要可能多的打地过孔与地平面相连,减少接地阻抗,防止地线成为一个发射天线。

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