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英伟达PCBdesignengineer笔经样稿.docx


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英伟达 PCB design engineer 笔经
1 pcb设计中20h标准。
2 描述法拉第定律,或方程表示。
3 电容。电阻。电感高频特征图。
4 信号反射,及其表示公式。
5 解释ground bouncing。
6 什么gd&t( ^-^貌似是什么分形公差,没听过)。" h9 ~) c/ X. k) P
7  c语言编程,找最优值,仿佛是。4 J4 S7 ?7 M  g7 h; N
8 负反馈运放类型。其特征及缺点
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2 描述法拉第定律,或方程表示
法拉第定律是描述电极上经过电量和电极反应物重量之间关系,又称为电解定律。是电镀过程遵照基础定律。M=KQ=KIt式中M一析出金属质量;K—百分比常数(电化当量);Q—经过电量;I—电流强度;t—通电时间。
物质电化当量k跟它化学当量成正比,所谓化学当量是指该物质摩尔质量M跟它化合价比值,单位kg/mol。第二定律数学表示式:k=Mq/,数值为F=×10000C/molE$ p6 s# o+ d* c
3 电容。电阻。电感高频特征图。; 、

低频电子学中最一般电路元件就是电阻,它作用是经过将部分电能装化成热能来达成电压降低目标。电阻高频等效电路图所表示,其中两个电感L模拟电阻两端引线寄生电感,同时还必需依据实际引线结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。
电阻等效电路表示法
  依据电阻等效电路图,能够方便计算出整个电阻阻抗:
  下图描绘了电阻阻抗绝对值和频率关系,正像看到那样,低频时电阻阻抗是R,然而当频率升高并超出一定值 时,寄生电容影响成为关键,它引发电阻阻抗下降。当频率继续升高时,因为引线电感影响,总阻抗上升,引线电感在很高频率下代表一个开路线或无 限大阻抗。
一个经典1KΩ电阻阻抗绝对值和频率关系
  
片状电容在射频电路中应用十分广泛,它能够用于滤波器调频、匹配网络、晶体管偏置等很多电路中,所以很有必需了解它们高频特征。电容高频等效电路图所表示,其中L为引线寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联电阻R2。
电容等效电路表示法
  一样能够得到一个经典电容器阻抗绝对值和频率关系。以下图所表示,因为存在介质损耗和有限长引线,电容显示出和电阻一样谐振特征。
一个经典1pF电容阻抗绝对值和频率关系
  
电感应用相对于电阻和电容来说较少,它关键用于晶体管偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,所以电感除了考虑本身感性特征,还需要考虑导线电阻和相邻线圈之间分布电容。电感等效电路模型以下图所表示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来综合效应。
高频电感等效电路
  和电阻和电容相同,电感高频特征一样和理想电感预期特征不一样,以下图所表示:首先,当频率靠近谐振点时,高频电感阻抗快速提升;第二,当频率继续提升时,寄生电容C影响成为关键,线圈阻抗逐步降低。
电感阻抗绝对值和频率关系
总 之,在高频电路中,导线连同基础电阻、电容和电感这些基础无源器件性能显著和理想元件特征不一样。读者能够发觉低频时恒定电阻值,到高频时显示出具 有谐振点二阶系统对应;在高频时,电容中电介质产生了损耗,造成电容起展现阻抗特征只有低频时才和频率成反比;在低频时电感阻抗响应随频率增加 而线形增加,达成谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频特征全部能够经过前面提到品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐 目标,通常期望到尽可能高品质因数。' m- V. U) L
4 信号反射,及其表示公式。
 
信号完整性分析4——信号反射2
-07-14 10:49 1682人阅读 评论(1) 收藏 举报
制造测试c
一、PCB走线宽度改变引发反射 
 在进行PCB布线时,常常会发生这么情况:走线经过某一区域时,因为该区域布线空间有限,不得不使用更细线条,经过这一区域后,线条再恢复原来宽度。走线宽度改变会引发阻抗改变,所以发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下能够忽略这一影响,又在什么情况下我们必需考虑它影响?
有三个原因和这一影响相关:阻抗改变大小、信号上升时间、窄线条上信号时延。
首先讨论阻抗改变大小。很多电路设计要求反射噪声小于电压摆幅5%(这和信号上噪声预算相关),依据反射系数公式:
    ρ=Z2-Z1/(Z2+Z1)=△Z/(△Z+2Z1)<=5%
 能够计算出阻抗大致改变率要求为:△Z/Z1<=10% 。

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  • 时间2020-11-22
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