电容触摸按键走线原则

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PCB走线角度选择 — PCB Layout 跳坑指南

PCB走线角度选择 - PCB Layout 跳坑指南 PCB设计技巧 by xfire PCB Layout 跳坑指南 现在但凡打开SoC原厂的PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好.狮屎是不是这样?PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?这是老wu经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题. 大家开始纠结于pcb走线的拐角角度,也

PCB走线之差分走线

之前给大家介绍了PCB走线类型中的直角走线,今天就和大家说说PCB中的另一种走线--差分走线. 差分信号在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,差分信号就是驱动端发送两个等值.反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态"0"还是"1",而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线.差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在抗干扰能力强.能有效抑制EMI.时序定位精确上. 对于PCB工程师来说,最关注的还是如何

PCB板蛇形走线有什么作用

PCB上的不论什么一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿"同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分一般是没有或比其他信号少通过另外的逻辑处理:最典型的就是时钟线.通常它不需经过不论什么其他逻辑处理.因而其延时会小于其他相关信号. 快速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过14时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,

PADS LAYOUT到底怎么走线

PADS LAYOUT走线,是不是转角要自己手动慢慢转角啊?不能像PROTEL中那样自动转角吗 自己手动转角老是转不好,出现许多线头,对不齐,是不是我操作有误啊 走线的过程中,可以试试这个,切换端点. PADS2007画PCB时,如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误?? 比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做的?好像画错了也不会在线报错啊?只有画完才能查?? 如果说PADS里的在线报错DRC功用用起来不方便,那

圆弧走线问题

一个好的PCB设计,除了好的芯片布局之外,另一个比较关键的的PCB的走线设计.关于走线问题,工程师一般都参考一些设计手册.设计手册一般会告诉你:走线不可以出现任意角度线,要以45°和135°为标准:同一网络的两根线交叉时,不要交叉成直角和锐角,要用45°和135°线过渡:当一条线和直角交叉时,切忌也不要走锐角,可以走直角.在高频设计时,还有特别的注意事项,比如:高频信号走线应避免使用90°角弯转,应使用平滑圆弧或45°角,高频走线应减少使用过孔连接:所有信号走线远离晶振电路:对高频信号走线应采用

Altium Designer之AD16在Win10系统下无法切换走线/布线模式的解决办法

有些童鞋会在Win10下使用AD16的时候发现,走线模式/布线模式(切换直角,45°,弧形等)不能切换. 问题出在输入法上,一般是切换到英文输入法即可解决,但是有一种情况是win10系统自带输入法有时候会有卡顿现象,所有大家选择了搜狗输入法替代,这样搜狗一般默认都是中文简体输入法,即使是按下Shift也是切换到英文输入,但是实际还是中文输入法的模式,所以需要手动点击右下角的搜狗输入法,切换到英文模式,即可解决! 如下图: 在这里左键点击搜狗输入法 默认是中文简体模式 选择英语模式(如果没有,请在

MIPI的走线阻抗

MIPI的走线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的. LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流是3.5mA.于是终端匹配电阻是100 Ohm 也就是PN之间的等效阻抗是100欧姆.这就是协议规定的. 如果小于100欧姆,终端输出电平幅度不够,loss增大. 如果大于100欧姆,电流源拉出功率(驱动能力)不足,容易被干扰 mipi信号一般是差分信号,差分信号为一正一负两根trace,两者之间相位差

电容触摸按键原理

前置技能 输入按键-GPIO输入 通用定时器原理RC充放电电路原理 RC充放电电路 如图:    电阻R和电容C串联    当开关断开时,电阻R,电容0两端电压都是0,无电流    当开关闭合时(瞬间),电阻R两端V1(上端)和0(下端)有电压差,产生电流    此时电子通过电阻R积累在电容正极(上端),直到电容C电压为V1,充电完成    此时R两端电压均为V1,无压差,不再有电流经过 电容C的电压从0-V1,充电过程中,有充电时间t和电容C的电压Vt之间的关系(右图)看以看出随充电时间越来越

allegro关于连上走线还是有飞线的问题

allegro关于连上走线还是有飞线的问题: 一般初学者都会遇到这样的问题,其实这是对allegro的操作习惯还不是很熟悉做造成的,在allegro中一般常见的操作过程是这样的: 1 先执行命令:2 在find面板里面勾选要操作的对象,在option面板里面设置操作的层面以及其他参数(视命令不同而不同),在visibility面板里面打开或关闭层面和对象 :3 点击对象,执行操作.另外如果需要连接的两个pin不在同一面,那是连不起来的,必须打via换层,连线的时候还要在option里面勾选sna