Mixed-Signal-Leiterplattenbaugruppe

Im Wesentlichen, wenn Sie sowohl digitale als auch analoge Signale haben, Auf derselben Leiterplatte wird es als Mixed-Signal-Platine bezeichnet. Dies bedeutet, dass für das Mixed-Signal-PCB-Design, Wir müssen uns um Komponenten kümmern, die mit jeder der beiden Arten von Signalen arbeiten, und gleichzeitig sicherstellen, dass das Rauschen von Signalen mit hoher Leistung die analogen Signale mit niedriger Leistung nicht beeinflusst. Daher ist dieses Design komplexer als das normale PCB-Design. Eines seiner Beispiele ist ein Smartphone und viele andere Geräte für den täglichen Gebrauch.

Mixed-Signal-PCB-Technologie

Durch den Erfolg des Mixed-Signal-PCB / IC-Designs werden die 3G-Mobiltelefone tatsächlich zu einem alltäglichen Anblick. Es stellt sicher, dass wir drahtlose Signale zum elektronischen Schalten verwenden und dann Signale an Aktuatoren senden können, die mit derselben Leiterplatte verbunden sind.
Wir können es schaffen 4 verschiedene Arten von Signalen auf derselben Hybridplatine. Wir könnten einen ARM-Prozessor oder ein FPGA haben, zusammen mit der Energieumwandlung, begleitet von serieller Hochgeschwindigkeitskommunikation und analogen Signalen. In einer typischen Anwendung kann es zu einer analogen Signalaufbereitung und -verarbeitung kommen.
Es ist auch möglich, weitere Schaltungstypen hinzuzufügen, zum Beispiel, Wir könnten RF-Design hinzufügen(HF-Schaltungen) und es würde noch komplizierter werden.

Vorteile der Mixed-Signal-Platine

Mixed-Signal-PCB ist mittlerweile sehr beliebt, da dieses Design der PCB-Platine verwendet wird(Hybrid-Leiterplatte) reduziert tatsächlich die Kosten auf lange Sicht. Mixed-Signal-ICs sind daher ein Grundnahrungsmittel in der Unterhaltungselektronik. Mixed-Signal-Leiterplatten eignen sich daher hervorragend für das Prototyping und auch für die Produktion in kleinen Stückzahlen. Dieses Board eignet sich am besten, um kundenspezifische Designs effizient zu integrieren.

Anwendungen der Leiterplattenbestückung mit gemischter Technologie

Die Anwendungen sind sehr breit gefächert, als Beispiel: Stellen Sie sich einen Stromkreis vor, der mit einer Busspannung von 24 V betrieben wird. Jetzt brauchen wir vielleicht 12V und 48 V für einige Aktuatoren wie Relais oder Lüfter usw..
Dann brauchen wir vielleicht auch 5,3.3,2.5 oder 1,8 V für Mikrocontroller oder Eingangs- / Ausgangsspannungen.
Dies ist eine sehr allgemeine Darstellung vieler realer Systeme. Beispiele beinhalten

  1. Automatisches Temperaturregelsystem für ein Gewächshaus
  2. Zeitgeberbasierte Wassersprinkler
  3. IoT angeschlossene Haushaltsgeräte wie Klimaanlage
  4. Elektronischer industrieller Wassermotor auf Timer-Basis
  5. Ferngesteuertes Infrarotfernsehen mit digitalen Verstärkern in den Lautsprechern
  6. FPGA-gesteuerte fortschrittliche industrielle Anwendungen wie Roboterlackierung usw..
Warum MOKO-Technologie für die Montage von Leiterplatten mit gemischten Signalen??

Es gibt viele Designer von Hybridschaltkreisen, die ihre Dienste anbieten. jedoch, Wie bereits erwähnt, ist das Design von Leiterplatten mit gemischten Signalen noch komplizierter als das einfache Design von Leiterplatten. Daher ist es wichtig, das richtige Unternehmen für Ihre Designanforderungen auszuwählen.

Die Moko-Technologie ist ein vertrauenswürdiger Name in der Liste der Hersteller von Hybridschaltungen. Dies ist eine leichte Aufgabe, da das Unternehmen seine Innovationsstandards beibehalten musste, Integrität, und Wert für über ein Jahrzehnt. Moko Technology hat auch ISO9001:2015, ROHS-Zertifizierungen. Machen Sie es zuverlässig und ein perfektes Unternehmen für hohe Qualität, hochpräzise Projekte.

Mit einem tiefen Glauben an die Kundenzufriedenheit, Die Moko-Technologie ist nicht nur ein Dienstleister für die Leiterplattenmontage, Vielmehr hat es hausinterne Hardware- und Firmware-Entwicklung und Personalisierung. Somit ist das Team mit allen Arten von Hochleistungsanwendungen bestens vertraut und eine sichere Wahl für das Design und die Montage von Mischsignal-Leiterplatten.

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