电子基础-第3部分
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(6) 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。
(7) I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。
(8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。
(9) 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。 (10) 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。
(11) 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。
(12) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。
(13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。
(14) 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。
(15) 对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。
(16) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。
(17) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。
(18) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。
(19) 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。
(20) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
(21) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
(22) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。
(23) 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。
(24) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是〃浮地〃,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
其他用途
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
SOLOMON 发表于 2006…7…24 14:03:00 国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E…24系列和E…96系列,E…24系列精度为5%,E…96系列为1%, 在这两种系列之外的电阻为非标电阻,较难采购。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
1。0 5。6 33 160 820 3。9K 20K 100K 510K 2。7M
1。1 6。2 36 180 910 4。3K 22K 110K 560K 3M
1。2 6。8 39 200 1K 4。7K 24K 120K 620K 3。3M
1。3 7。5 43 220 1。1K 5。1K 27K 130K 680K 3。6M
1。5 8。2 47 240 1。2K 5。6K 30K 150K 750K 3。9M
1。6 9。1 51 270 1。3K 6。2K 33K 160K 820K 4。3M
1。8 10 56 300 1。5K 6。6K 36K 180K 910K 4。7M
2。0 11 62 330 1。6K 7。5K 39K 200K 1M 5。1M
2。2 12 68 360 1。8K 8。2K 43K 220K 1。1M 5。6M
2。4 13 75 390 2K 9。1K 47K 240K 1。2M 6。2M
2。7 15 82 430 2。2K 10K 51K 270K 1。3M 6。8M
3。0 16 91 470 2。4K 11K 56K 300K 1。5M 7。5M
3。3 18 100 510 2。7K 12K 62K 330K 1。6M 8。2M
3。6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1。8M 9。1M
3。9 22 120 620 3。2K 15K 75K 390K 2M 10M
4。3 24 130 680 3。3K 16K 82K 430K 2。2M 15M
4。7 27 150 750 3。6K 18K 91K 470K 2。4M 22M
5。1 30
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10 33 100 332 1K 3。32K 10。5K 34K 107K 357K
10。2 33。2 102 340 1。02K 3。4K 10。7K 34。8K 110K 360K
10。5 34 105 348 1。05K 3。48K 11K 35。7K 113K 365K
10。7 34。8 107 350 1。07K 3。57K 11。3K 36K 115K 374K
11 35。7 110 357 1。1K 3。6K 11。5K 36。5K 118K 383K
11。3 36 113 360 1。13K 3。65K 11。8K 37。4K 120K 390K
11。5 36。5 115 365 1。15K 3。74K 12K 38。3K 121K 392K
11。8 37。4 118 374 1。18K 3。83K 12。1K 39K 124K 402K
12 38。3 120 383 1。2K 3。9K 12。4K 39。2K 127K 412K
12。1 39 121 390 1。21K 3。92K 12。7K 40。2K 130K 422K
12。4 39。2 124 392 1。24K 4。02K 13K 41。2K 133K 430K
12。7 40。2 127 402 1。27K 4。12K 13。3K 42。2K 137K 432K
13 41。2 130 412 1。3K 4。22K 13。7K 43K 140K 442K
13。3 42。2 133 422 1。33K 4。32K 14K 43。2K 143K 453K
13。7 43 137 430 1。37K 4。42K 14。3K 44。2K 147K 464K
14 43。2 140 432 1。4K 4。53K 14。7K 45。3K 150K 470K
14。3 44。2 143 442 1。43K 4。64K 15K 46。4K 154K 475K
14。7 45。3 147 453 1。47K 4。7K 15。4K 47K 158K 487K
15 46。4 150 464 1。5K 4。75K 15。8K 47。5K 160K 499K
15。4 47 154 470 1。54K 4。87K 16K 48。7K 162K 511K
15。8 47。5 158 475 1。58K 4。99K 16。2K 49。9K 165K 523K
16 48。7 160 487 1。6K 5。1K 16。5K 51K 169K 536K
16。2 49。9 162 499 1。62K 5。11K 16。9K 51。1K 174K 549K
16。5 51 165 510 1。65K 5。23K 17。4K 52。3K 178K 560K
16。9 51。1 169 511 1。69K 5。36K 17。8K 53。6K 180K 562K
17。4 52。3 174 523 1。74K 5。49K 18K 54。9K 182K 576K
17。8 53。6 178 536 1。78K 5。6K 18。2K 56K 187K 590K
18 54。9 180 549 1。8K 5。62K 18。7K 56。2K 191K 604K
18。2 56 182 560 1。82K 5。76K 19。1K 57。6K 196K 619K
18。7 56。2 187 562 1。87K 5。9K 19。6K 59K 200K 620K
19。1 57。6 191 565 1。91K 6。04K 20K 60。4K 205K 634K
19。6 59 196 578 1。96K 6。19K 20。5K 61。9K 210K 649K
20 60。4 200 590 2K 6。2K 21K 62K 215K 665K
20。5 61。9 205 604 2。05K 6。34K 21。5K 63。4K 220K 680K
21 62 210 619 2。1K 6。49K 22K 64。9K 221K 681K
21。5 63。4 215 620 2。15K 6。65K 22。1K 66。5K 226K 698K
22 64。9 220 634 2。2K 6。8K 22。6K 68K 232K 715K
22。1 66。5 221 649 2。21K 6。81K 23。2K 68。1K 237K 732K
22。6 68 226 665 2。26K 6。98K 23。7K 69。8K 240K 750K
23。2 68。1 232 680 2。32K 7。15K 24K 71。5K 243K 768K
23。7 69。8 237 681 2。37 7。32K 24。3K 73。2K 249K 787K
24 71。5 240 698 2。4K 7。5K 24。9K 75K 255K 806K
24。3 73。2 243 715 2。43K 7。68K 25。5K 76。8K 261K 820K
24。7 75 249 732 2。49K 7。87K 26。1K 78。7K 267K 825K
24。9 75。5 255 750 2。55K 8。06K 26。7K 80。6K 270K 845K
25。5 76。8 261 768 2。61K 8。2K 27K 82K 274K 866K
26。1 78。7 267 787 2。67K 8。25K 27。4K 82。5K 280K 887K
26。7 80。6 270 806 2。7K 8。45K 28K 84。5K 287K 909K
27 82 274 820 2。74K 8。66K 28。7K 86。6K 294K 910K
27。4 82。5 280 825 2。8K 8。8K 29。4K 88。7K 300K 931K
28 84。5 287 845 2。87K 8。87K 30K 90。9K 301K 953K
28。7 86。6 294 866 2。94K 9。09K 30。1K 91K 309K 976K
29。4 88。7 300 887 3。0K 9。1K 30。9K 93。1K 316K 1。0M
30 90。9 301 909 3。01K 9。31K 31。6K 95。3K 324K 1。5M
30。1 91 309 910 3。09K 9。53K 32。4K 97。6K 330K 2。2M
30。9 93。1 316 931 3。16K 9。76K 33K 100K 332K
31。6 95。3 324 953 3。24K 10K 33。2K 102K 340K
32。4 97。6 330 976 3。3K 10。2K 33。6K 105K 348K
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回复:电阻精度与常用阻值
lsw0136发表评论于2006…7…24 14:12:00 理论上; 电阻器的阻值可以做得任意大从最小(如一小段固体银)到最大(如空气)。 而实际上; 我们很少见到小于0。1欧; 或大于100M欧的电阻器。
电阻器是按标称阻值来生产的; 这初看起来可能有些奇怪。 标称数值为1。0; 1。2; 1。5; 1。8; 2。2; 2。7; 3。3; 3。9; 4。7; 5。6; 6。8和8。2。 一般的阻值为这些数值乘以10的倍数。 比如你会看到47欧; 180欧; 6。8k欧或者18M欧的电阻器; 而不是380欧或650欧。 可能你会奇怪为什么选这样一组数值呢? 可能是习惯吧; 人家就这么定了; 我们在选择电阻的时候就不得不挑最接近的啦!
除了上面列出的这些阻值之外; 还有一些用于较高精度的电阻器的标称值。 它们是1。1; 1。3; 1。6; 2。0; 2。4; 3。0; 3。6; 4。3; 5。1; 6。2; 7。5和9。1; 在选择时也是乘以10倍数。
与非门 2006…7…31 15:09:00 阅读全文(172) | 回复(0) | 引用(0) | 查看《匠人的百宝箱》代理商品
数字电路抗干扰设计
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在
设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰�