作者姓名:派旗纳米

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Fpc软板设计攻略

就针对设计而言,今天就和大家介绍一些关于fpc软性线路板设计的一些相关知识点。为什么这么说呢,因为在钣金模块里,fpc软板可以做出最为接近实物的fpc外型,Fpc弯折与展平都很容易,修改起来也简单,可以最真实…

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用传输线等效模型推出双层加载电路板矩形腔体屏蔽效能的计算公式并验证

本文用传输线等效模型推出双层加载电路板矩形腔体屏蔽效能的计算公式,通过仿真验证了公式的正确性,并得出结论:在给定频率范围内,介质板越大,腔体屏蔽效能越高;介质板离第二层孔缝越近,屏蔽效能越高;介质板数量越多,屏蔽效能越高;介质板平行与地面放置时屏蔽效能最差,其他两种放置方式对屏蔽效能影响差别不大。通过以上结论,在设计机壳时,可以通过对内部电路板的合理布局提高系统的屏蔽效能,同时,腔体内电路的响应频率应当避开腔体的谐振频率。在本文中,为了更加贴合实际应用,将等效介质板替换为加载集成运算放大电路的印制电路板模型,通过CST仿真,验证了宏观介质板等效代替印制电路板的有效性和相似性,并且验证了屏蔽腔体对内部电路板良好的屏蔽效果以及屏蔽腔体对电路板功能的影响。

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液态金属电子电路3D打印机真的能打印出电路板吗?

用液态金属电子电路打印机,10分钟就能把电脑中的电路图清晰打印出来,插上电源还能显示电路走向。如今,一种新型的液态金属3D打印机能应用于专业教学辅助。其突破了传统打印电路需在平面进行的空间限制,可以在任意弧度、曲向面上以及柔性材质上打印电路。

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浅谈电路板元器件检测的那些技巧

双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比…

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三防漆的弊端:拆卸时非常不便

有些电子产品的电路板为了防潮、防尘、防腐蚀,在其表面喷涂了一层三防漆,这样漆膜固化后便会在电路板上各个元器件及焊点表面形成一层透明的保护膜,虽然该保护膜可以保护电路板,但是在拆卸电路板上的元件时,却有些不便(因为漆膜覆盖在焊点上,烙铁头放在焊点上不能很好的使焊点处的焊锡熔化)。下面我们就介绍一下如何拆卸电路板上附着有三防漆的SOT-23封装的三极管。

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浅谈PCB线路板滤波技术的优势及难点分析

滤波技术是抑制干扰的一种有效措施,尤其是在对付开关电源EMI信号的传导干扰和某些辐射干扰方面,具有明显的效果。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完善的电磁干扰防护,…

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浅谈等离子化学气相沉积技术的原理及其技术关键

一、等离子体化学气相沉积技术的内容及关键 等离子体化学气相沉积技术原理是利用低温等离子体(非平衡等离子体)作能量源,工件置于低气压下辉光放电的阴极上,利用辉光放电(或另加发热体)使工件升温到预定的温度,然后通入适量的反应气体,气体经一系列化学反应和等离子体反应,在工件表面形成固态薄膜。它包括了化学气相沉积的一般技术,又有辉光放电的强化作用。 由于粒子间的碰撞,产生剧烈的气体电离,使反应气体受到活化。同时发生阴极溅射效应,为沉积薄膜提

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