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关于触摸按键(PCB布局的注意事项)

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简介:
本文主要探讨了在PCB设计中应用触摸按键技术时需要注意的关键事项,包括布线、材料选择和电磁干扰防护等方面的知识与技巧。 要求电源纹波和噪声要小,并要注意避免外界干扰通过电源串入。

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    本文主要探讨了在PCB设计中应用触摸按键技术时需要注意的关键事项,包括布线、材料选择和电磁干扰防护等方面的知识与技巧。 要求电源纹波和噪声要小,并要注意避免外界干扰通过电源串入。
  • USB PCB与走线点和
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    本文章将详细介绍在设计USB电路板时,PCB布局与信号走线中需注意的重要事项及关键技巧,帮助工程师优化性能。 ### USB PCB布局布线要点及注意事项 #### 一、引言 随着电子技术的发展,USB接口因其便捷性、高速度等特点被广泛应用于各类电子产品中。然而,在实际的硬件设计过程中,许多初学者会遇到USB接口通信不稳定或者完全无法通信的问题。这些问题往往与PCB的设计紧密相关。本段落将详细介绍USB2.0 PCB布局布线的关键要素及其注意事项。 #### 二、USB2.0 PCB布局布线关键要素 1. **差分线路最短原则** - 目的:减小信号延迟,提高信号完整性。 - 实施方法:在布局阶段尽量使D+和D-这两条差分信号线的走线路径尽可能短。合理的布局方式应确保差分线路尽量靠近且平行。 2. **优先绘制差分线** - 目的:确保差分线的质量,提高整体设计的可靠性。 - 实施方法:在进行PCB设计时,首先完成差分线(D+、D-)的绘制。对于同一对差分线,尽量不要超过两个过孔,因为过孔会增加寄生电感,影响信号完整性。同时,过孔的放置应保持对称。 3. **对称平行走线** - 目的:减少串扰,提高信号质量。 - 实施方法:D+和D-两条差分线应尽量保持对称平行走线,避免90°直角走线,可以使用弧形或45°斜角走线。这种方式有助于保证两根线之间的紧耦合,减少信号间的相互干扰。 4. **差分线阻容匹配** - 目的:优化信号质量,防止反射和噪声。 - 实施方法:在差分线的末端或者必要位置串接合适的电阻电容(RC),以实现阻抗匹配。同时,在必要的地方设置测试点,并根据需要添加上下拉电阻。 5. **线长匹配补偿** - 目的:确保信号传输的一致性,减少时序偏移。 - 实施方法:由于各种原因(如管脚分布、过孔等),很难保证差分线完全等长。通常情况下,差分线长度差异应控制在5mil以内。若存在长度不匹配的情况,则应在相应的位置进行补偿。 6. **信号线间隔控制** - 目的:减少串扰,保证信号完整性。 - 实施方法:在空间允许的情况下,其他信号线与差分线之间的距离应至少保持20mil。此外,覆地与差分线的距离不宜过近,以免影响差分线的特性阻抗。 7. **电源线宽设计** - 目的:确保足够的电流承载能力,避免电压降过大。 - 实施方法:考虑到USB2.0最大输出电流为500mA,设计时应注意VBUS和GND的线宽。如果采用的是1oz铜箔,线宽大于20mil即可满足电流需求。更宽的线宽有助于改善电源完整性。 #### 三、高速信号阻抗控制 当USB设备的工作速度达到480Mbps时,除了上述的基本布线规则外,还需要对差分信号进行阻抗匹配以确保信号完整性和稳定性,并减少反射和噪声。 - 目的:保证信号传输质量并降低干扰影响。 - 实施方法:通常情况下,USB2.0差分线特性阻抗应控制在90Ω(±10%)。这取决于线宽、间距及介电常数等因素。通过调整这些参数来达到目标阻抗值。 #### 四、参考叠层设计 - 目的:保证信号质量并减少干扰。 - 实施方法:对于四层板,中间两层作为参考层(通常是GND或Power)。差分线对应的参考层必须保持完整且不能被分割。例如,在四层板中,采用4.5mil宽和5.5mil间距的差分线路可以满足90Ω阻抗要求。 #### 五、结论 USB2.0 PCB布局布线的设计对产品的性能至关重要。遵循上述关键要素与注意事项能够有效提升USB接口的可靠性和稳定性,并减少后期调试及返工的可能性。在实际设计过程中,需结合具体应用场景和需求灵活调整以确保最佳信号质量和产品性能。
  • 电源PCB流程及
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    本文章详细介绍了开关电源PCB布局的基本步骤和关键环节,并提供了一系列实用的设计建议与常见问题解决方案。 在开关电源设计过程中,PCB板的物理布局通常是最后一步。如果设计不当,可能会导致PCB产生过多电磁干扰,进而影响电源稳定性。因此,硬件开发人员必须遵守相关规范要求以避免这些问题。
  • DDR4 PCB与走线
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    本文探讨了在PCB设计中应用DDR4时应注意的关键布局和布线原则,旨在帮助工程师优化性能并避免常见的错误。 在进行DDR4 PCB布局布线时需要注意以下几点: 1. **信号完整性**:确保高速差分对之间的距离尽量短且平行,减少串扰和反射。 2. **电源层与地层设计**:为DDR4芯片提供干净稳定的供电环境,建议使用多层板并合理规划电源层和地层的位置以降低噪声干扰。 3. **时钟信号优化**:将时钟线放置在靠近DDR4内存的区域,并尽量缩短其长度。同时考虑添加适当的去耦电容来减少高频开关引起的瞬态电流变化对系统的影响。 4. **参考设计借鉴与验证**:可以参考相关厂商提供的官方文档或应用笔记,获取更多关于DDR4 PCB布局布线的具体指导和建议;在实际操作中还需通过仿真工具进行充分的测试以确保设计方案的有效性和可靠性。
  • PCB中相同模块线方法及
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    本文章介绍了在印刷电路板(PCB)设计过程中,对于重复出现的同一类型模块,如何进行高效、一致性的布局和布线,并提出了一些关键的设计原则和需要规避的问题。 在许多PCB设计板卡中存在相同的模块,这不仅使布局看起来整齐美观,还从设计的角度减少了工作量,并确保了系统性能的一致性,方便检查与维护。相同模块的合理布局布线是必要的。 (1)进行相同模块布局布线时需要注意以下事项: ① PCB中的每个相同模块对应的元件Channel Offset值必须一致,在原理图导入过程中需要仔细核对通道数值。 ② 布局中使用的元件不能锁定,否则会影响操作流程。 (2)可以直接在原理图中执行更新命令至PCB。
  • STM32F103驱动程序_源码;_STM32F103
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    本资源提供STM32F103系列微控制器的触摸按键驱动程序源代码。适用于需要集成触摸感应功能的应用,简化了硬件设计和软件开发过程。 通过外部中断(如触摸按键)来控制LED灯的开关。
  • 电路板设计
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    本文将深入探讨触摸按键电路板设计中的关键要素和技术要点,旨在为工程师提供实用的设计指导和优化建议。 a) 元件布局:触摸IC 应放置于触摸焊盘的中心位置。 b) 优先考虑触摸走线:在完成设计时首先处理触摸走线,并且所有这些线路应在单面布设,过孔需直接连接到触摸焊盘上。每个触摸焊盘与地之间应保留一个电容以确保电气性能。若存在RF干扰,则需要在触摸IC和触控焊盘间串联电阻;这种情况下,电阻应当尽可能靠近IC放置,以便更好地抵抗RF干扰。当没有RF 干扰时,可以省略该电阻的使用。
  • STM32F103检测
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    本项目介绍如何使用STM32F103微控制器实现触摸按键的功能检测与应用开发,适用于嵌入式系统中的人机交互设计。 STM32F103触摸按键测试。
  • C51源码
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    C51触摸按键源码提供了一套基于C51单片机开发的触摸按键控制程序代码,适用于嵌入式系统中的用户界面设计与实现。 触摸按键实例开发使用ttp229芯片串行读取16位按键值。
  • JavaScript中知识点及
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    本简介聚焦于JavaScript编程语言的核心概念与常见陷阱,旨在帮助开发者掌握其语法、对象模型以及最佳实践,避免常见的编码错误。 最近事情繁多,虽然这些经历对知识体系的提升有帮助,但难以整理成文。例如我近期研究Hybrid在线联调方案,由于过于依赖业务场景,即使分享也可能没人能理解;又如我在做webappview转场动画的研究,只是不断测试几个demo,并没有太多可说的内容;再比如我对WebApp中History处理的某些心得和解决方案也难以整理成文。于是开始感到写作灵感匮乏了。 在这种情况下,不如回顾一些老的知识点吧,例如javascript中的闭包等重要概念进行温习总结。之后有新的想法或成果再说吧!这里的知识仅是我个人积累和理解的结果,如有错误请指正。