タグ付けされた質問 「pcb」

PCBは、プリント回路基板の頭字語です。PCBは、回路のコンポーネントとその電気的接続のためのキャリアです。


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自宅で作ることができる最も単純なLinux対応ボードは何ですか?
ローテクガレージツール(2面PCB、リフロースキレット、メッキスルーホールなし)を使用して、Linuxをブートできるシングルボードコンピューターを作成したいと思います。 選択できる最も単純なハードウェア設計は何ですか? Linux / uCLinuxを実行するのに十分なオンボードフラッシュ/ RAMを備えたマイクロコントローラーはありますか?
36 linux  pcb 

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プロトタイプの作り方
プロのEE環境でプロトタイピングはどのように行われますか?プロトタイプをブレッドボード、銅張ボード、マンハッタンスタイルで作成しますか、それとも回路図を描いて、PCBを作成して組み立て、それらを操作し、必要に応じてあちこちでハッキングしますか?

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このチェッカーボードパターンの目的は何ですか?
このギガビットイーサネットNICには、PCBにエッチングされた銅のチェッカーボードパターンがあります。 各正方形は電気的に絶縁されています。これらを追加する意味は何ですか?コストの問題から、PCBは銅プレーンで満たされていないと思いますが、なぜそれを空のままにしないのですか?

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Altiumと同等の優れたフリーウェア/オープンソースPCB設計ソフトウェアを探している[非公開]
私は職場のAltium PCB設計ソフトウェアに精通しています。しかし、それは維持するのに高価なスイートです。ペットプロジェクトに自宅で使用できるまともなフリーソフトウェアはありますか?ExpressPCBを試しましたが、満足していません。どんな提案でも大歓迎です。私は通常、自宅プロジェクト用に最大4層のPCBを設計します。

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今まで見た中で最も素晴らしいPCBアートワークは何ですか?
PCBを見て、笑い出したことがありますか? PCBを見て、「すごい、すばらしい」と言ったことがありますか? 社会の貧しい人々の扱いに対する批判を芸術的に表現したPCBを見たことがありますか? ここでは、PCBによって光、音、動きが活性化されるような大規模な芸術的なインスタレーションではなく、アートとしてのPCB自体に焦点を当てています。 (私は機能がchiphackerのために完全にオフトピックではないのではなく、芸術的なスタイルに焦点を当てた問題を願っています。私はendolithがChiphackerに言及したのは驚くべきことのアートワークを見た後に、この質問を投稿して触発された「オープンハードウェアのためのベスト・ライセンス」の質問に.. 。そして、最高のCDケースの挿入を見た ...これまで。 ) 編集:うわー、それは多くの素晴らしいアートワークです。奇妙で素晴らしいアートワークの各作品について教えてくれた人に賞を贈りたいと思います。

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トレースが半波長より長い場合にのみ特性インピーダンスが重要になるのはなぜですか?
トレースが波長の半分より短い場合、トレースの特性インピーダンスが考慮されないのはなぜですか?ピンホールが波長の半分よりも小さい場合に発生する光の回折でも同じ問題が発生しました-何らかの意味で理にかなっていますが、それを「見る」ことはできません、波長が反射にどのように関係するのかわかりません(私たちがインピーダンス整合を気にする唯一の理由だと思います)。私は、海の波のアナロジーを機能させようとしていますが...そうですね、私がこれを求めているという事実はそれをすべて物語っています。
30 pcb  rf  radio  impedance 

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PCBの色-利用可能なものとその理由
とても簡単な質問で、今まで考えたこともありません。通常、PCBは標準のグリーンで作成されますが、既存の(グリーン)ボードの次の改訂のために追加コストなしでブルーが提供されています。 標準として使用可能な色と、なぜ別の色を選択する必要があるか。「最高の」色はありますか? これは、ボードで働く色覚異常の技術者に影響しますか?
29 pcb 

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垂直スルーホール抵抗を回避する理由は何ですか?
私はPCBのレイアウトに取り組んでおり、いくつかのプルアップ抵抗を含める必要があります。私が取り組んでいるボードは概念実証であり、おそらく1つ(および2つを注文)だけで十分でしょう。そうは言っても、私はボード領域を小さくしたいと思います。さらに、改訂を容易にするためにスルーホールコンポーネントを使用しています。 これらのプルアップ抵抗器を垂直に取り付けると、代わりに水平に取り付けるのではなく、スペースとコストを節約できます。ただし、商業製品または工業製品では、垂直に取り付けられた抵抗器はほとんど見られません。したがって、前もってコストを節約できるとしても、垂直抵抗の使用は避けるべきですか? 私の質問への答えをGoogle検索すると、私はこれらの二つのリンクに出くわした: http://www.head-fi.org/t/162556/any-reason-why-i-shouldnt-use-resistors-vertically ます。http: //www.proaudiodesignforum.com/forum/php/viewtopic.php?f=6&t=90 コンセンサスは、次の理由により、垂直抵抗器はあまり人気がないということです。 自動挿入マシンは、垂直抵抗器を使用することはできません(または使用することは好ましくありません)。ボードを自分ではんだ付けするので、これは私にとっては問題ではありません。 水平に取り付けると、ストレスがより軽減されます。私のボードはコンセプトを証明するために光を使用するだけのエンクロージャで安全なので、これも問題ありません。 見落としている他の理由はありますか?確かに、最新のデザインのほとんどは、SMTコンポーネントを使用しており、さらに少ないスペースを占有しています。私の特定の状況に対する最善の答えが、SMTコンポーネントを分解してハンダ付けすることを学ぶことである場合、水平抵抗器がより人気がある理由についての背景知識が欲しいです。

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パワーSMD MOSFETに適切なヒートシンクを提供するためにPCB上で必要な銅の面積をどのように決定しますか?
IRFR5305PBFパワーMOSFET(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf)を使用して負荷をオンにする予定です。Rthsa <29 C / Wの外部ヒートシンクが必要であると判断しました。 <29 C / Wの熱抵抗を提供するために必要なPCB上の銅の面積を決定するにはどうすればよいですか? GoogleとIEEEデータベースで検索しようとしましたが、記事ではこの計算方法が明確に示されていません。 編集:私は、上部と下部に1オンスの銅、内部層に0.5オンスの銅を持つ4層PCBを使用しています。
29 pcb  heat  heatsink  thermal  copper 

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銅トレースの薄い部分をヒューズとして使用できますか?
コストが重要であるが、回路の残りの部分を保護することも重要な場合、銅トレースの薄い部分をワンショットヒューズとして使用しても安全ですか?その場所ではんだマスクを削除する必要がありますか?小型パッケージでリセット可能なヒューズとして0R抵抗を使用するのはどうですか? これは、障害が発生した場所と比較して、融合する時間が重要ではないアプリケーションの場合です。より要求の厳しいアプリケーション向けに、さまざまな幅のトラックのグラフがありますか?私は何も見つけていません。
28 pcb  fuses 


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SMDパッドに直接ビアがありますか?
TIが提供するサンプルボードの回路図を見ていて、かなり奇妙なことに気付きました。ビアはSMDパッドに直接配置されていました。これは従うべき通常の/受け入れられる慣行ですか?または、短いトレースを配置してからビアを使用することをお勧めしますか?

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PCBに大電流を流す方法
回路の一部に大電流を流す必要があります。オンラインPCBトラック幅計算機を使用しました必要なトラック幅が約5mm、最小クリアランスが1mmであることがわかりました。これにより、1つのトラックだけで合計で約7mmの幅になります。PCBにこれらの高電流搬送トラックをいくつか必要としていますが、これらのトラックは余裕を持ってスペースを消費します。 私はPCBの上面に銅線をはんだ付けすることを考えています。これは底面の細い象徴的なトラックに平行になります。しかし、この問題を克服するより専門的な方法があるかどうかを知りたいです。

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milまたはmmでレイアウトしますか?
10 mil間隔で10 milトレースを使用しています。PCBベンダーは、7 milまでのトレースが好きだと述べています。しかし、その後、すべての信号にアクセスできるようにQFPをファンアウトする方法を示すPDFを見つけました。QFPは0.4mmまたは0.6mmピッチでパッケージ化されているため、ミリメートルを使用します。 また、0.05mmグリッドを使用すると約milになりますが、mmを使用するとビアとパッドの間にバスを配線できるという議論もあります。 PCBを配線するときにmilまたはmmを使用する必要がありますか?
27 pcb  layout  routing 

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