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SPI與I2C:如何為您的存儲芯片選擇最佳協議

SPI和I2C可能是最常用的數字協議,用于連接各種產品中的集成電路。SPI和I2C都是易于使用、難以破解的串行數字協議,從信號完整性的角度來看,它們很容易路由。與阻抗控制的高速差分串行協議不同,這兩種協議沒有阻抗規范,通常被認為是電氣短路的。這意味著,在PCB上,設計要求相對簡單,并且在標準中仍有一些自由度可以根據需要調整性能。

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趨膚效應、電流密度和電磁場

上面的討論應該說明為什么理解電磁場的基礎知識如此重要,以及它與真實介質中電荷/電流的行為有何關系。上述幾點是根據微帶傳輸線討論的,但同樣的想法也適用于帶狀線或共面配置。通過更好地了解電場及其在傳輸線周圍的位置,更容易發現諸如寄生效應等導致噪聲耦合、輻射發射和從外部源接收EMI的問題。

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制造前的PCB布局清理

一旦您完成PCB布局中的布局和布線,您可能會很想完成布局并將所有內容直接發送到制造。現實情況是,董事會在被認為完成之前可能仍需要一些工作。您在PCB布局的最后階段執行的清理工作將幫助您發現任何無法編程到DRC引擎中的突出錯誤,并讓您有機會將任何突出的細節添加到表層。

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如何為PCB布局制作橋式整流器

在使用PCB并向您的組件供電時,電源調節至關重要。如果您的組件設計不正確,這種看似簡單的活動可能會產生信號完整性問題,從而導致操作期間出現位錯誤或其他信號問題。您的設計軟件可以幫助您避免在為PCB構建自己的橋式整流器電路時可能出現的問題。仿真和供電工具可幫助您可視化潛在問題,并允許您在投入生產之前糾正您的PCB和組件設計。

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是否有SPI走線阻抗要求?

當我寫“沒有SPI走線阻抗要求”和“50 歐姆……不是必需的”時,我的意思是SPI沒有指定任何特定的阻抗要求。如果您查看其他聲稱“SPI 需要受控阻抗”的設計指南,您實際上會發現它們通常沒有說明特定的阻抗值。充其量,他們會說明從30歐姆到150歐姆的范圍。這是一個很大(而且不是很有用)的值范圍。

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