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11.20

  • protel自己整理的心得(自己画pcb所遇到问题的解决办法)呕心力作

    老鸟不必看了,强烈建议新手看,有很多东西很实用,都是我遇到的,并找到了相关的解决办法。 比如:1、对线段进行角度调整,有两种方法 2、让大元件下面放小元件 3、多线段重合构成覆铜效果...... 具体大家自己看

    标签: protel pcb

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:黄蛋的蛋黄

  • PCB设计入门[中文翻译]Altium_Designer_Summer_09

    PCB设计入门[中文翻译]Altium_Designer_Summer_09

    标签: Altium_Designer_Summer PCB 09 翻译

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:lchjng

  • Pads Router布线技巧分享

        当设计高速信号PCB或者复杂的PCB时,常常需要考虑信号的干扰和抗干扰的问题,也就是设计这样的PCB时,需要提高PCB的电磁兼容性。为了实现这个目的,除了在原理图设计时增加抗干扰的元件外,在设计PCB时也必须考虑这个问题,而最重要的实现手段之一就是使用高速信号布线的基本技巧和原则。   高速信号布线的基本技巧包括控制走线长度、蛇形布线、差分对布线和等长布线,使用这些基本的布线方法,可以大大提高高速信号的质量和电磁兼容性。下面分别介绍这些布线方法的设置和操作。

    标签: Router Pads 布线技巧

    上传时间: 2013-11-08

    上传用户:座山雕牛逼

  • pcb高级讲座

    射频与数模混合类高速PCB设计,对手机设计者,及PROTEL熟练者大有裨益! 射频与数模混合类高速PCB设计,对手机设计者,及PROTEL熟练者大有裨益

    标签: pcb 讲座

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:CSUSheep

  • 华为pcb布线规范免费下载

    华为pcb布线规范

    标签: pcb 华为 免费下载 布线

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:han_zh

  • pcb检查标准

    pcb检查标准,即 pcb check list . 步骤非常之详细,按着步骤一步一步的检查就可以达到标准的。

    标签: pcb 检查标准

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:my_cc

  • 被动组件之电感设计与分析

    随着高频微波在日常生活上的广泛应用,例如行动电话、无线个人计算机、无线网络等,高频电路的技术也日新月异。良好的高频电路设计的实现与改善,则建立在于精确的组件模型的基础上。被动组件如电感、滤波器等的电路模型与电路制作的材料、制程有紧密的关系,而建立这些组件等效电路模型的方法称为参数萃取。 早期的电感制作以金属绕线为主要的材料与技术,而近年来,由于高频与高速电路的应用日益广泛,加上电路设计趋向轻薄短小,电感制作的材质与技术也不断的进步。例如射频机体电路(RFIC)运用硅材质,微波集成电路则广泛的运用砷化镓(GaAs)技术;此外,在低成本的无线通讯射频应用上,如混合(Hybrid)集成电路则运用有机多芯片模块(MCMs)结合传统的玻璃基板制程,以及低温共烧陶瓷(LTCC)技术,制作印刷式平面电感等,以提升组件的质量与效能,并减少体积与成本。 本章的重点包涵探讨电感的原理与专有名词,以及以常见的电感结构,并分析影响电感效能的主要因素与其电路模型,最后将以电感的模拟设计为例,说明电感参数的萃取。

    标签: 被动组件 电感 设计与分析

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:yuanxiaoqiang

  • Proe草绘的重要性

    Proe草绘(或者你说的截面)确实是非常重要的,可以说是proe一切建模的基础,要说proe的零件建模,灵魂在草绘也一点不过份。草绘是用户在proe软件上体现设计意图的第一步,很多人在日后的工作和软件应用上对设计意图把握的不足都是因为在开始的时候对草绘的理解不足所造成的

    标签: Proe

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:caozhizhi

  • ORCAD Capture 9.2 使用教程

    OrCAD9.2教程

    标签: Capture ORCAD 9.2 使用教程

    上传时间: 2013-11-11

    上传用户:894448095

  • DC_DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究

    介绍了由两个DC/DC开关电源模块并联构成的供电系统电路结构和工作原理。该系统采用ARM芯片STM32为主控芯片产生驱动功率开关器件MOSFET的PWM脉冲[1],对供电系统的输出电压和各个模块的输出电流均实现了全数字闭环PI控制。系统输出电压稳定,能实现两个模块电流的比例分配,同时具有输出负载短路及延时恢复功能。仿真和实验结果验证了控制技术的正确性和可行性。

    标签: DC_DC 开关电源模块 并联供电系统 均流

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:小码农lz