Questions tagged «pcb»

PCB是印刷电路板的缩写。PCB是电路组件及其电气连接的载体。

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在走线中间更改走线宽度是否有任何不利之处?
假设我在所有板上都有痕迹。它的长度的大部分为50密耳,但在一个短的地方,它缩小到25密耳以使其穿过狭窄的区域。尽我所能告诉我们,这对长度相同的25密耳线来说是更好的选择,而在其长度的百分之几缩小到25密耳的情况下,它仅次于50密耳的走线。 缩小范围是否有不利之处?奇怪的高频影响?EMI?显然,走线有很多可能的用途,包括传输功率,传输不同频率的信号,接地...那么在什么情况下这很重要?
12 pcb  trace 

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氯化铁蚀刻剂的处置
我刚刚掌握了一个不错的PCB蚀刻套件,该套件使用氯化铁作为蚀刻剂。我知道至少可以进行几次蚀刻即可重复使用(尽管该套件实际上并未指定估计的重复使用次数),但是在那之后,我将需要处置用过的化学药品。 我已经仔细阅读了随附的安全说明,其中指出我应该使用碳酸钠添加形成三氧化二铁,然后可以将其丢弃。虽然细节还不太清楚。 似乎表明应该实现Na 2 CO 3和FeCl 3的1:1混合物,但是(据我所知)Na 2 CO 3通常以粉末形式出售。如何测量两者之间的1:1混合比例? 附带的问题是,我看到很多人在这里将沸水与氯化铁蚀刻剂一起使用,但该套件的说明规定最佳温度为21°C-24°C。他们只是想掩盖自己的驴子,以防有人在自己身上沸腾热的腐蚀性液体,还是我错过了什么?
12 pcb  safety  etching 

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有开源硬件项目目录吗?[关闭]
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使其成为电气工程堆栈交换的主题。 2年前关闭。 我想打印一个相当普通的电路。但是我不想自己设计PCB。搜索PCB布局时应该在哪里看?
12 pcb  open-source 

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电源为什么总是使用单面PCB?
我正在设计一个带有板载电源开关模块的PCB,该模块需要在输入和输出侧进行滤波和保护。它将是双面PCB,但我想知道电源部分是否应保持为单层。我所见过的几乎所有电源始终使用单面PCB。 开关模块为120VAC-24VDC。我在输入侧使用共模扼流圈,功率因数校正电容,旁路电容,MOV,保险丝和热敏电阻,在输出端使用滤波器电容,旁路电容和瞬态电压抑制二极管。我使用了一些顶部痕迹,使所有内容整齐地排列在一起。我想单面PSU仅用于成本,但是我有什么需要关注的?

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铜浇注对单层PCB有帮助吗?
我有一块PCB,其中包含一个20x4 LCD,18个12x12 mm按钮和三个LED。该开发板通过30厘米长的带状电缆连接到Arduino Mega。现在在测试过程中,我发现有时液晶屏会变黑。在以前的PCB中,我没有使用地面浇注,但是如果使用地面浇注,我的系统对EMI噪声的抵抗力会更好吗? 我也在其他方面进行研究,但是我只想对此提出专家意见,是在单层 PCB 上使用或不使用地线。 为了清楚起见,我同时附上了两张PCB图片:一张带有铜,另一张没有铜。 阅读完所有建议后,我的脑海中有了以下理解。1.将VCC和接地线移至LCD接口线附近,即右侧 断开每个按钮下部的两个销子的跳线连接,因为它们正在浇铸铜,因此效果不佳。 3.增加R1,R2和R3之间的距离 4.增加LCD控制线和右下角的按钮线之间的空间。 添加更多地线(我不确定,但是专家建议了这一点) 将连接器放在顶部而不是底部,因为这会减少LCD控制和数据线的走线距离,进而使它更不受噪声影响? 请评论我的方向是否正确。不能选择两层,因为在我的区域中,它们只能大量制造双面印刷电路板,否则价格太高。中国制造业也是如此
11 pcb  copper-pour 

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我的PCB腐蚀得很厉害!(过硫酸钠)
我最近开始在蚀刻PCB时遇到问题。 我使用永久性记号笔做迹,并将其蚀刻在不锈钢杯中,并用茶灯(小蜡烛)加热。 PCB的脱模效果非常差,走线上有孔,一些更细的走线已完全消失。 图片: 在删除标记BTW之前。 我之前也用砂纸打过木板。 这是我的设置,茶灯进入杯子下面的罐子中: 造成如此严重后果的原因是什么? 我应该使用其他蚀刻剂吗?我在考虑氯化铁或醋(或漂白剂?)+过氧化物。

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我需要向PCB晶圆厂提供IPC文件吗?
我希望制造并镀上ENEPIG涂层的PCB​​设计。我找到了一家制造厂,声明他们可以执行ENEPIG表面处理,并且他们的站点列出了可用的电镀选项。我问董事会,他们的ENEPIG电镀层是否符合IPC-4556(定义电镀过程)。他们说,如果我希望我遵守该文件,我将不得不发送它。 过去,我只与几家董事会工作,而从未提供过IPC电镀文件。这些要求始终毫无疑问地得到满足。是否要求客户在PCB制造领域提供IPC文档通用协议?
11 pcb  ipc 

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2层PCB设计,通孔技术和地平面
我正在设计音频应用的PCB布局(没有数字电子设备,只有模拟设备)。 所有组件都是通孔,PCB非常大(约16cm x 10cm),分为2层。我所使用的技术支持镀通孔。该电路具有双电源。 以下哪项(以及为什么)是路由信号,电源走线和接地的最佳解决方案? TOP层:接地层;底部层:信号和电源线; TOP层:信号和电源线:BOTTOM层:接地层; TOP层:接地层和电源线;底部层:信号; TOP层:信号;底部层:接地层和电源线;

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电磁电源连接器(即“点”),用于薄型电源连接
这可能更多是机械问题,但是有人知道这些磁性电源连接器是什么吗?您会在Fitbits和其他物联网设备上看到这些。 我正在构建一个具有防水要求的物联网板,因此没有USB连接器。 通常,这些磁性“点”插入件模制在塑料外壳中,然后DC适配器具有定制的模制连接器,该连接器具有与磁性连接到设备的匹配“点”。 这是来自我正在谈论的带有“点”的设备的图像。 有没有现成的名称或制造商出售这些产品,以设计带有这些磁性“点”的电子产品? 我在想有人必须出售预制电缆,例如USB公端到另一端的“点”,以便您可以插入USB母端壁疣。

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交换USB3线
USB3 SS连接的正极线和负极线可以互换吗? 我问这个问题,因为我已经看到它是在赛普拉斯FX3的原理图中完成的。还是这是原理图表示中的错误?
11 pcb  usb  pcb-design 

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“优惠券”标签在PCB上指的是什么组件?
我最近在看一个主板,发现了几个有趣的贴标签组件。它们是紧挨CPU的两个通孔安装组件,它们似乎叫做COUPON1和COUPON2。问题是,这两个组件从来没有放入板上,所以我无法知道这些孔的真正用途。我做了一些Google搜索,但是我所能找到的只是廉价主板和PCB的链接。

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微控制器PCB布局的详细信息
更新:后续问题显示了我对最终PCB布局的看法。 我正在用uC布置我的第一块电路板(我在使用和编程嵌入式系统方面有相当丰富的经验,但这是我第一次进行PCB布局),这是STM32F103,这将是混合信号板同时使用STM的内部DAC和一些通过SPI的外部DAC,我对接地有些困惑。 这些问题的答案: 去耦帽,PCB布局 竞争PCB晶体布局建议 PSoC的混合信号PCB布局 明确指出,我应该有一个用于uC的局部接地平面,该接地平面恰好在一个点处连接到全局接地,并且在该点附近具有一个局部电源网,该局部电源网连接到全局电源。这就是我正在做的。然后,我的4层堆栈是: 本地GND平面+信号,uC,它是100nF的去耦电容和晶体 全局GND,通孔除外。根据亨利·奥特(Henry Ott)这样的消息来源,地平面是未分割的,数字部分和模拟部分实际上是分开的。 电源,IC下的3.3V平面,用于3.3V外部DAC的粗线,用于在模拟部分分配伏的。± 15±15\pm15 信号+ 1uF去耦电容 在板上更远处,模拟组件和信号位于顶层和底层。 所以问题: 我应该在uC之下突破全球范围,还是将完整的地面平面置于本地之下? 电源平面:我打算仅在uC下使用电源平面,并使用过孔将电源带到去耦电容,并因此将uC带到顶层,因为在其他地方我不能真正使用太多电源。外部DAC应该是星形分布的,因此我为它们设置了单独的走线,电路板上的其余部分为伏。听起来还好吗?± 15±15\pm15 我同时使用uC的ADC和DAC,并在电路板的模拟部分中生成参考电压,然后将其带到uC的Vref +引脚上,并在电源板上进行跟踪。我应该在哪里连接Vref-引脚:局部接地,全局接地,或在电源平面上建立一条单独的走线,以将其连接至模拟部分中的全局接地,接地应保持安静?也许靠近参考电压产生的地方?请注意,在STM32上,Vref-与模拟接地VSSA引脚不同(我认为它会到达本地GND平面?)。 当然,这里对设计的任何其他评论也欢迎!



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这些电路板上的奶油状塑料斑点是什么?
我在板上看到这些白色/淡黄色的斑点(在上图中,我用红色矩形包围了它们),这是我以前从未遇到过的。它们的质地像塑料,在施加少量压力后会变形。是否有人知道这些可能是什么,以及它们是否表示某种故障? 语境 我的摩托车的EFI控制单元最近在发生故障(现在已经阻止了自行车启动)后,抱怨供电电压不足(也就是说,我已经检查了输入引脚),所以我认为必须保持电子学等级值得,对吗? 希望它可能像炸毁的电容器或损坏的轨道一样简单,我从自行车上卸下了控制单元,然后撬开了覆盖PCB的金属盖,该PC盖上附有某种防水密封剂(以某种方式自己不会损坏电路板) 。下面的图片是我发现自己看到的。 此外,如果有人碰巧发现上面电路板上的任何明显错误,如果您可以发表评论并让我知道,我将不胜感激! ps在打开自行车点火开关的情况下,板子两侧的供电轨跨度均为〜5mV(到底是什么?基本上什么也没有)。Infineon CPU的额定电源电压似乎为3.3V ...所以我尝试的一件事是在电源轨上并联一个3V的小型直流电源,希望它可能不再抱怨低电压(不是),这是愚蠢的吗?是的。
11 pcb  repair 

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