背后的理论看起来也是很简单,但问题是千千万的,这个解决起来就复杂了。还得好好地理清楚基础,从设计端就开始灵活应用理论,从源头去管控。
比如电容相关特性,了解了基础相关特性,你可以研究[muRata电容]的模型,也可以和[SAMSUNG]等各家比对,看多了自然就懂了。
1、电容相关特性
2、电感相关特性
3、EM问题
4、环路问题
5、层面问题
6、电源电路问题
7、过孔问题
背后的理论看起来也是很简单,但问题是千千万的,这个解决起来就复杂了。还得好好地理清楚基础,从设计端就开始灵活应用理论,从源头去管控。
比如电容相关特性,了解了基础相关特性,你可以研究[muRata电容]的模型,也可以和[SAMSUNG]等各家比对,看多了自然就懂了。
1、电容相关特性
2、电感相关特性
3、EM问题
4、环路问题
5、层面问题
6、电源电路问题
7、过孔问题
这个只是理论上的问题,实际上电源问题更多,实际应用出现的问题更奇葩,不过还是需要掌握大量的基础知识才能解决。
实际使用中因为layout布局不合理、走线引入的寄生参数等也会对电路表现有影响,不过也要有理论支撑才能更好的分析是电容的问题还是与layout造成
把实际项目过程中的各个问题都归纳总结了,非常不错哦!