⚠️ ۷ اشتباه مرگبار در طراحی PCB که قبل از سفارش ساخت برد باید بررسی کنی
طراحی یک PCB فقط اتصال چند قطعه به یکدیگر نیست.
یک برد حرفهای باید از نظر جریان، نویز، حرارت، سیگنال، استانداردهای تولید و قابلیت اطمینان بررسی شود.
بسیاری از مشکلات PCB در زمان طراحی دیده نمیشوند؛ اما بعد از ساخت برد خودشان را نشان میدهند:
از افزایش نویز و ریست شدن مدار گرفته تا داغ شدن قطعات و شکست در تستهای EMC.
در ادامه ۷ اشتباه رایج را بررسی میکنیم:
━━━━━━━━━━━━━━
1️⃣ مسیرهای تغذیه با عرض نامناسب
یکی از رایجترین خطاها، استفاده از ترکهای باریک برای مسیرهای جریان بالا است.
عبور جریان زیاد از یک مسیر باریک باعث:
🔥 افزایش دما
⚡ افت ولتاژ
⏳ کاهش عمر برد
میشود.
عرض ترک باید بر اساس میزان جریان، ضخامت مس، افزایش دما و شرایط کاری انتخاب شود.
همچنین مسیر برگشت جریان (Return Path) باید در کنار مسیر تغذیه و مصرفکننده بهدرستی بررسی شود.
━━━━━━━━━━━━━━
2️⃣ نداشتن Ground Plane مناسب
زمین در PCB فقط یک مسیر برگشت ساده نیست.
یک طراحی نامناسب GND میتواند باعث:
❌ افزایش نویز
❌ مشکلات EMI/EMC
❌ اختلال در مدارهای حساس
شود.
در طراحی حرفهای، مسیر برگشت جریان اهمیت بسیار زیادی دارد.
ایجاد شکافهای ناخواسته در پلن زمین میتواند مسیر برگشت جریانهای فرکانس بالا را مختل کند.
━━━━━━━━━━━━━━
3️⃣ جانمایی اشتباه خازنهای Bypass
خازنهای Bypass باید تا حد امکان نزدیک پایه تغذیه IC قرار بگیرند.
فاصله زیاد باعث افزایش اندوکتانس مسیر و کاهش عملکرد خازن در حذف نویزهای فرکانس بالا میشود.
در مدارهای سرعت بالا، حتی چند میلیمتر فاصله میتواند تأثیرگذار باشد.
━━━━━━━━━━━━━━
4️⃣ عبور سیگنالهای پرسرعت از روی شکافهای زمین
سیگنالهای High Speed به مسیر برگشت جریان حساس هستند.
عبور این سیگنالها از روی شکاف یا قطع شدن مسیر GND باعث:
❌ افزایش EMI
❌ کاهش کیفیت سیگنال
❌ ایجاد Reflection
میشود.
قبل از عبور هر سیگنال سریع، مسیر Return Path را بررسی کنید.
━━━━━━━━━━━━━━
5️⃣ فاصله نامناسب ترکها (Clearance)
فاصله کم بین ترکها میتواند باعث:
⚠️ اتصال کوتاه
⚡ جرقه و شکست عایقی
❌ عدم رعایت استانداردهای ایمنی
شود.
فاصلهها باید بر اساس ولتاژ کاری، شرایط محیطی و استانداردهایی مانند IPC و IEC انتخاب شوند.
برای مثال، فاصله مورد نیاز بین یک خط ۵ ولت و یک مسیر ولتاژ بالا یکسان نیست.
━━━━━━━━━━━━━━
6️⃣ بیتوجهی به مدیریت حرارت
قطعات توانمند بدون طراحی حرارتی مناسب دچار مشکل میشوند.
راهکارهای رایج:
✅ Copper Pour
✅ Thermal Via
✅ Heat Spreading
مدیریت حرارت فقط برای افزایش عمر قطعه نیست؛ بلکه روی پایداری کل سیستم تأثیر دارد.
━━━━━━━━━━━━━━
7️⃣ نادیده گرفتن Design Rule Check
قبل از ارسال فایل Gerber همیشه باید موارد زیر بررسی شوند:
✅ ERC
✅ DRC
✅ Clearance
✅ Width
✅ Unrouted Nets
✅ بررسی فایلهای Gerber و Drill
یک خطای کوچک در طراحی میتواند هزینه اصلاح و تولید مجدد زیادی ایجاد کند.
━━━━━━━━━━━━━━
جمعبندی:
یک PCB حرفهای قبل از تولید، بارها بررسی و تست میشود.
طراحی خوب فقط یعنی مدار کار کند؛
اما طراحی حرفهای یعنی:
✅ مدار پایدار باشد
✅ قابل تولید باشد
✅ استانداردها را رعایت کند
✅ در شرایط واقعی قابل اعتماد باشد
در گرید بمانید. ⚡
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#ElectronicsEngineering
#HardwareDesign
#EmbeddedSystems
#EMC
#EMI
#SignalIntegrity
#PowerElectronics
#مهندسی_برق
#طراحی_PCB
#الکترونیک
#گرید
طراحی یک PCB فقط اتصال چند قطعه به یکدیگر نیست.
یک برد حرفهای باید از نظر جریان، نویز، حرارت، سیگنال، استانداردهای تولید و قابلیت اطمینان بررسی شود.
بسیاری از مشکلات PCB در زمان طراحی دیده نمیشوند؛ اما بعد از ساخت برد خودشان را نشان میدهند:
از افزایش نویز و ریست شدن مدار گرفته تا داغ شدن قطعات و شکست در تستهای EMC.
در ادامه ۷ اشتباه رایج را بررسی میکنیم:
━━━━━━━━━━━━━━
1️⃣ مسیرهای تغذیه با عرض نامناسب
یکی از رایجترین خطاها، استفاده از ترکهای باریک برای مسیرهای جریان بالا است.
عبور جریان زیاد از یک مسیر باریک باعث:
🔥 افزایش دما
⚡ افت ولتاژ
⏳ کاهش عمر برد
میشود.
عرض ترک باید بر اساس میزان جریان، ضخامت مس، افزایش دما و شرایط کاری انتخاب شود.
همچنین مسیر برگشت جریان (Return Path) باید در کنار مسیر تغذیه و مصرفکننده بهدرستی بررسی شود.
━━━━━━━━━━━━━━
2️⃣ نداشتن Ground Plane مناسب
زمین در PCB فقط یک مسیر برگشت ساده نیست.
یک طراحی نامناسب GND میتواند باعث:
❌ افزایش نویز
❌ مشکلات EMI/EMC
❌ اختلال در مدارهای حساس
شود.
در طراحی حرفهای، مسیر برگشت جریان اهمیت بسیار زیادی دارد.
ایجاد شکافهای ناخواسته در پلن زمین میتواند مسیر برگشت جریانهای فرکانس بالا را مختل کند.
━━━━━━━━━━━━━━
3️⃣ جانمایی اشتباه خازنهای Bypass
خازنهای Bypass باید تا حد امکان نزدیک پایه تغذیه IC قرار بگیرند.
فاصله زیاد باعث افزایش اندوکتانس مسیر و کاهش عملکرد خازن در حذف نویزهای فرکانس بالا میشود.
در مدارهای سرعت بالا، حتی چند میلیمتر فاصله میتواند تأثیرگذار باشد.
━━━━━━━━━━━━━━
4️⃣ عبور سیگنالهای پرسرعت از روی شکافهای زمین
سیگنالهای High Speed به مسیر برگشت جریان حساس هستند.
عبور این سیگنالها از روی شکاف یا قطع شدن مسیر GND باعث:
❌ افزایش EMI
❌ کاهش کیفیت سیگنال
❌ ایجاد Reflection
میشود.
قبل از عبور هر سیگنال سریع، مسیر Return Path را بررسی کنید.
━━━━━━━━━━━━━━
5️⃣ فاصله نامناسب ترکها (Clearance)
فاصله کم بین ترکها میتواند باعث:
⚠️ اتصال کوتاه
⚡ جرقه و شکست عایقی
❌ عدم رعایت استانداردهای ایمنی
شود.
فاصلهها باید بر اساس ولتاژ کاری، شرایط محیطی و استانداردهایی مانند IPC و IEC انتخاب شوند.
برای مثال، فاصله مورد نیاز بین یک خط ۵ ولت و یک مسیر ولتاژ بالا یکسان نیست.
━━━━━━━━━━━━━━
6️⃣ بیتوجهی به مدیریت حرارت
قطعات توانمند بدون طراحی حرارتی مناسب دچار مشکل میشوند.
راهکارهای رایج:
✅ Copper Pour
✅ Thermal Via
✅ Heat Spreading
مدیریت حرارت فقط برای افزایش عمر قطعه نیست؛ بلکه روی پایداری کل سیستم تأثیر دارد.
━━━━━━━━━━━━━━
7️⃣ نادیده گرفتن Design Rule Check
قبل از ارسال فایل Gerber همیشه باید موارد زیر بررسی شوند:
✅ ERC
✅ DRC
✅ Clearance
✅ Width
✅ Unrouted Nets
✅ بررسی فایلهای Gerber و Drill
یک خطای کوچک در طراحی میتواند هزینه اصلاح و تولید مجدد زیادی ایجاد کند.
━━━━━━━━━━━━━━
جمعبندی:
یک PCB حرفهای قبل از تولید، بارها بررسی و تست میشود.
طراحی خوب فقط یعنی مدار کار کند؛
اما طراحی حرفهای یعنی:
✅ مدار پایدار باشد
✅ قابل تولید باشد
✅ استانداردها را رعایت کند
✅ در شرایط واقعی قابل اعتماد باشد
در گرید بمانید. ⚡
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#ElectronicsEngineering
#HardwareDesign
#EmbeddedSystems
#EMC
#EMI
#SignalIntegrity
#PowerElectronics
#مهندسی_برق
#طراحی_PCB
#الکترونیک
#گرید
❤8
برای پرنده اهمیتی نداره که کسی به آوازش گوش میده یا نه ،
اصلا حضور شنونده براش مهم نیست و برای بدست آوردن چیزی آواز نمیخونه
اینکارو فقط برای شور و نشاط خودش انجام میده ..
بدون شک راه درست زندگی کردن همینه..
اصلا حضور شنونده براش مهم نیست و برای بدست آوردن چیزی آواز نمیخونه
اینکارو فقط برای شور و نشاط خودش انجام میده ..
بدون شک راه درست زندگی کردن همینه..
👍9
📚 شروع یک بخش جدید در Grid Engineering Group
از این به بعد در این بخش، منابع ارزشمند مهندسی را معرفی میکنیم؛
از کتابهای مرجع گرفته تا:
📄 مقالات تخصصی
📘 Application Noteهای شرکتهای معتبر
📑 Datasheetها و Reference Designها
منابعی که مهندسان حرفهای برای یادگیری، طراحی و حل مشکلات واقعی از آنها استفاده میکنند.
هدف ما فقط معرفی یک منبع نیست؛
بلکه انتخاب مطالبی است که بتواند در مسیر یادگیری طراحی مدار، PCB و سختافزار به شما کمک کند.
با ما همراه باشید...
#در_گرید_بمانید
⚡ Grid Engineering Group
#PCB
#PCBDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
از این به بعد در این بخش، منابع ارزشمند مهندسی را معرفی میکنیم؛
از کتابهای مرجع گرفته تا:
📄 مقالات تخصصی
📘 Application Noteهای شرکتهای معتبر
📑 Datasheetها و Reference Designها
منابعی که مهندسان حرفهای برای یادگیری، طراحی و حل مشکلات واقعی از آنها استفاده میکنند.
هدف ما فقط معرفی یک منبع نیست؛
بلکه انتخاب مطالبی است که بتواند در مسیر یادگیری طراحی مدار، PCB و سختافزار به شما کمک کند.
با ما همراه باشید...
#در_گرید_بمانید
⚡ Grid Engineering Group
#PCB
#PCBDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
🔥6❤1
📚 مرجع هفته | شماره ۱
🟣 PCB Design Tutorial
راهنمایی برای شروع طراحی حرفهای PCB
اگر تازه وارد دنیای طراحی برد مدار چاپی شدهاید، قبل از یادگیری نرمافزارهایی مثل Altium Designer باید اصول طراحی PCB را یاد بگیرید.
در این مرجع با مفاهیم پایهای آشنا میشوید:
🔹 انتخاب عرض ترکها (Trace Width)
🔹 فاصلهگذاری مسیرها (Clearance)
🔹 طراحی لایهها (Layer Stackup)
🔹 جایگذاری صحیح قطعات (Component Placement)
🔹 طراحی مسیرهای تغذیه و زمین (Power & Ground)
🔹 اصول کاهش نویز و مشکلات EMI
یک PCB حرفهای فقط با کشیدن مسیرها ساخته نمیشود؛
طراحی خوب یعنی تصمیمهای درست قبل از شروع Routing.
📌 مناسب برای:
✅ دانشجویان برق و الکترونیک
✅ طراحان PCB مبتدی
✅ علاقهمندان به Altium Designer
📖 منبع:
PCB Design Tutorial
By David L. Jones
🔗 لینک مرجع:
https://www.alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
#در_گرید_بمانید
⚡ Grid Engineering Group
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#Electronics
#EmbeddedSystems
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
🟣 PCB Design Tutorial
راهنمایی برای شروع طراحی حرفهای PCB
اگر تازه وارد دنیای طراحی برد مدار چاپی شدهاید، قبل از یادگیری نرمافزارهایی مثل Altium Designer باید اصول طراحی PCB را یاد بگیرید.
در این مرجع با مفاهیم پایهای آشنا میشوید:
🔹 انتخاب عرض ترکها (Trace Width)
🔹 فاصلهگذاری مسیرها (Clearance)
🔹 طراحی لایهها (Layer Stackup)
🔹 جایگذاری صحیح قطعات (Component Placement)
🔹 طراحی مسیرهای تغذیه و زمین (Power & Ground)
🔹 اصول کاهش نویز و مشکلات EMI
یک PCB حرفهای فقط با کشیدن مسیرها ساخته نمیشود؛
طراحی خوب یعنی تصمیمهای درست قبل از شروع Routing.
📌 مناسب برای:
✅ دانشجویان برق و الکترونیک
✅ طراحان PCB مبتدی
✅ علاقهمندان به Altium Designer
📖 منبع:
PCB Design Tutorial
By David L. Jones
🔗 لینک مرجع:
https://www.alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
#در_گرید_بمانید
⚡ Grid Engineering Group
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#Electronics
#EmbeddedSystems
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
❤6👌2
GRID
Photo
🔬 کالبدشکافی یک منبع تغذیه سوئیچینگ | نقشه راه 🗺️
سلام خانوم ها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙
تا اینجای مسیر، ۳ قسمت از مجموعه کالبدشکافی منبع تغذیه سوئیچینگ رو با هم جلو رفتیم:
✅ قسمت ۱: TVS Diode — مفهوم و نقش
✅ قسمت ۲: پارامترهای انتخاب TVS
✅ قسمت ۳: چرا TVS بهتنهایی کافی نیست؟ (فیوز)
🎉 یعنی فاز اول (حفاظت ورودی) با موفقیت تموم شد.
اما... تازه اول راهیم! 😎🚀
---
🗺️ ادامه مسیر...
🔹 فاز دوم | فیلترینگ ورودی
- خازن ورودی
- خازن بایپس
- دیود یکسوساز
🔹 فاز سوم | قلب مدار
- معرفی LM2576
- طراحی شبکه فیدبک
- مدارات جانبی و نکات طراحی
🔹 فاز چهارم | خروجی و فیلتر نهایی
- سلف
- دیود فلای بک
- خازن خروجی و کاهش ریپل
🔹 فاز پنجم | طراحی PCB
- مرور شماتیک کامل
- نکات حرفهای Layout
- طراحی PCB واقعی
- انتشار BOM و فایلهای Gerber
---
🎯 هدف این مجموعه چیه؟
قراره فقط اسم قطعات رو حفظ نکنیم! 😉
میخوایم قدمبهقدم یک منبع تغذیه ۲۴V به ۵V مبتنی بر LM2576 رو از صفر بررسی کنیم؛ از شناخت هر قطعه تا طراحی یک PCB واقعی.
در هر قسمت به این ۵ سؤال پاسخ میدیم:
📍 این قطعه کجای مداره؟
⚙️ دقیقاً چه کاری انجام میده؟
❌ اگر حذفش کنیم چه اتفاقی میافته؟
📐 چطور مقدار مناسبش رو انتخاب کنیم؟
🖥️ موقع طراحی PCB باید به چه نکاتی دقت کنیم؟
---
💙 اگر از اول همراه ما بودی، ممنون که تا اینجا کنارمون بودی.
و اگر تازه به خانواده GRID اضافه شدی، اصلاً نگران نباش! 😊
همه قسمتهای قبلی داخل کانال در دسترسه و میتونی از همون قسمت اول شروع کنی. 📚
⏭️ قسمت بعدی:
🔋 خازن ورودی؛ اولین خط دفاع در برابر نویز و ریپل
📌 در گرید بمانید... ⚡💙
#GRID ⚡
#PowerSupply 🔋
#SMPS ⚡
#LM2576 🛠️
#BuckConverter 🔌
#PCBDesign 🖥️
#CircuitDesign 📘
#HardwareDesign ⚙️
#Electronics 💡
#AltiumDesigner 💜
📢 Telegram:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📷 Instagram:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
سلام خانوم ها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙
تا اینجای مسیر، ۳ قسمت از مجموعه کالبدشکافی منبع تغذیه سوئیچینگ رو با هم جلو رفتیم:
✅ قسمت ۱: TVS Diode — مفهوم و نقش
✅ قسمت ۲: پارامترهای انتخاب TVS
✅ قسمت ۳: چرا TVS بهتنهایی کافی نیست؟ (فیوز)
🎉 یعنی فاز اول (حفاظت ورودی) با موفقیت تموم شد.
اما... تازه اول راهیم! 😎🚀
---
🗺️ ادامه مسیر...
🔹 فاز دوم | فیلترینگ ورودی
- خازن ورودی
- خازن بایپس
- دیود یکسوساز
🔹 فاز سوم | قلب مدار
- معرفی LM2576
- طراحی شبکه فیدبک
- مدارات جانبی و نکات طراحی
🔹 فاز چهارم | خروجی و فیلتر نهایی
- سلف
- دیود فلای بک
- خازن خروجی و کاهش ریپل
🔹 فاز پنجم | طراحی PCB
- مرور شماتیک کامل
- نکات حرفهای Layout
- طراحی PCB واقعی
- انتشار BOM و فایلهای Gerber
---
🎯 هدف این مجموعه چیه؟
قراره فقط اسم قطعات رو حفظ نکنیم! 😉
میخوایم قدمبهقدم یک منبع تغذیه ۲۴V به ۵V مبتنی بر LM2576 رو از صفر بررسی کنیم؛ از شناخت هر قطعه تا طراحی یک PCB واقعی.
در هر قسمت به این ۵ سؤال پاسخ میدیم:
📍 این قطعه کجای مداره؟
⚙️ دقیقاً چه کاری انجام میده؟
❌ اگر حذفش کنیم چه اتفاقی میافته؟
📐 چطور مقدار مناسبش رو انتخاب کنیم؟
🖥️ موقع طراحی PCB باید به چه نکاتی دقت کنیم؟
---
💙 اگر از اول همراه ما بودی، ممنون که تا اینجا کنارمون بودی.
و اگر تازه به خانواده GRID اضافه شدی، اصلاً نگران نباش! 😊
همه قسمتهای قبلی داخل کانال در دسترسه و میتونی از همون قسمت اول شروع کنی. 📚
⏭️ قسمت بعدی:
🔋 خازن ورودی؛ اولین خط دفاع در برابر نویز و ریپل
📌 در گرید بمانید... ⚡💙
#GRID ⚡
#PowerSupply 🔋
#SMPS ⚡
#LM2576 🛠️
#BuckConverter 🔌
#PCBDesign 🖥️
#CircuitDesign 📘
#HardwareDesign ⚙️
#Electronics 💡
#AltiumDesigner 💜
📢 Telegram:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📷 Instagram:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
👍4❤1
🔬 آیا میدانستید قانون پهنای مسیر در آلتیوم، شبیه رگهای خونی بدن است؟
در طراحی PCB، هرچه جریان بیشتری از یک مسیر عبور کند، معمولاً باید پهنای مسیر (Trace Width) را بیشتر در نظر بگیریم تا مقاومت و گرمای ایجادشده کاهش پیدا کند.
جالب اینجاست که طبیعت هم از منطق مشابهی استفاده کرده:
🫀 آئورت → مسیر پهن برای انتقال حجم بالای خون
🩸 رگهای کوچکتر → مسیرهای باریکتر برای توزیع خون
🔬 مویرگها → باریکترین مسیرها برای تبادل در بافتها
در هر دو سیستم، یک اصل مشترک وجود دارد:
«ظرفیت حمل، روی ابعاد مسیر تأثیر میگذارد.»
⚡ پس وقتی در آلتیوم مسیرکشی میکنید، کمی به مهندسی طبیعت هم نگاه کنید!
حالا... در گرید بمانید.
@Grid_Technical_Engineering_Grop
#AltiumDesigner #PCBDesign #PCB #Electronics #مهندسی_برق #طراحی_PCB #آلتیوم #الکترونیک
در طراحی PCB، هرچه جریان بیشتری از یک مسیر عبور کند، معمولاً باید پهنای مسیر (Trace Width) را بیشتر در نظر بگیریم تا مقاومت و گرمای ایجادشده کاهش پیدا کند.
جالب اینجاست که طبیعت هم از منطق مشابهی استفاده کرده:
🫀 آئورت → مسیر پهن برای انتقال حجم بالای خون
🩸 رگهای کوچکتر → مسیرهای باریکتر برای توزیع خون
🔬 مویرگها → باریکترین مسیرها برای تبادل در بافتها
در هر دو سیستم، یک اصل مشترک وجود دارد:
«ظرفیت حمل، روی ابعاد مسیر تأثیر میگذارد.»
⚡ پس وقتی در آلتیوم مسیرکشی میکنید، کمی به مهندسی طبیعت هم نگاه کنید!
حالا... در گرید بمانید.
@Grid_Technical_Engineering_Grop
#AltiumDesigner #PCBDesign #PCB #Electronics #مهندسی_برق #طراحی_PCB #آلتیوم #الکترونیک
❤4👍1
GRID
Photo
📚 مرجع هفته | شماره ۲
🟣 PCB Design From Start to Finish
🎯 یک مرجع معتبر برای یادگیری طراحی PCB، از پایه تا مراحل حرفهای
خب، بریم سراغ مرجع دوم از مجموعه معرفی منابع طراحی PCB! 😎⚡
اگه قصد دارید طراحی PCB رو اصولی یاد بگیرید و فقط به کار با نرمافزارهایی مثل Altium Designer اکتفا نکنید، این منبع میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه.
📖 این مرجع بهصورت مرحلهبهمرحله به موضوعات مختلف طراحی PCB میپردازه، از جمله:
🔹 اصول اولیه طراحی PCB
🔹 انتخاب و جایگذاری قطعات
🔹 طراحی لایههای برد (Layer Stackup)
🔹 Routing و مسیرکشی صحیح
🔹 طراحی مسیرهای تغذیه و زمین
🔹 نکات مربوط به طراحی برای تولید (DFM)
🔹 تست و آمادهسازی برد
🔹 نکات کاربردی برای یک طراحی حرفهایتر
💡 نکته مهم اینه که طراحی PCB فقط وصل کردن قطعات با چندتا Track نیست! 😄
یک طراح خوب باید قبل از شروع Routing تصمیمهای درست رو دربارهی ساختار برد، جایگذاری قطعات، مسیرهای تغذیه، زمین و... بگیره. 🧠⚡
📌 مناسب برای:
✅ دانشجویان برق و الکترونیک
✅ علاقهمندان به طراحی PCB
✅ طراحان مبتدی تا متوسط
✅ علاقهمندان به Altium Designer
✅ کسانی که میخوان اصول طراحی PCB رو جدیتر یاد بگیرن
⭐ اعتبار منبع:
این منبع توسط Cadence منتشر شده و نویسنده، John Burkhert Jr.، تجربه طولانی در زمینه طراحی PCB داره؛ بنابراین میتونه یک مرجع قابلاعتماد برای شروع و تقویت مباحث طراحی PCB باشه. 📚✅
🔗 آدرس مرجع:
https://resources.pcb.cadence.com/cadence-pcb-ebooks/pcb-design-from-start-to-finish
📲 تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
⚡ در گرید بمانید
━━━━━━━━━━━━━━
#در_گرید_بمانید
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#Electronics
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#EmbeddedSystems
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#طراحی_مدار
#مهندسی_الکترونیک
#آموزش_PCB
#GridEngineeringGroup
🟣 PCB Design From Start to Finish
🎯 یک مرجع معتبر برای یادگیری طراحی PCB، از پایه تا مراحل حرفهای
خب، بریم سراغ مرجع دوم از مجموعه معرفی منابع طراحی PCB! 😎⚡
اگه قصد دارید طراحی PCB رو اصولی یاد بگیرید و فقط به کار با نرمافزارهایی مثل Altium Designer اکتفا نکنید، این منبع میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه.
📖 این مرجع بهصورت مرحلهبهمرحله به موضوعات مختلف طراحی PCB میپردازه، از جمله:
🔹 اصول اولیه طراحی PCB
🔹 انتخاب و جایگذاری قطعات
🔹 طراحی لایههای برد (Layer Stackup)
🔹 Routing و مسیرکشی صحیح
🔹 طراحی مسیرهای تغذیه و زمین
🔹 نکات مربوط به طراحی برای تولید (DFM)
🔹 تست و آمادهسازی برد
🔹 نکات کاربردی برای یک طراحی حرفهایتر
💡 نکته مهم اینه که طراحی PCB فقط وصل کردن قطعات با چندتا Track نیست! 😄
یک طراح خوب باید قبل از شروع Routing تصمیمهای درست رو دربارهی ساختار برد، جایگذاری قطعات، مسیرهای تغذیه، زمین و... بگیره. 🧠⚡
📌 مناسب برای:
✅ دانشجویان برق و الکترونیک
✅ علاقهمندان به طراحی PCB
✅ طراحان مبتدی تا متوسط
✅ علاقهمندان به Altium Designer
✅ کسانی که میخوان اصول طراحی PCB رو جدیتر یاد بگیرن
⭐ اعتبار منبع:
این منبع توسط Cadence منتشر شده و نویسنده، John Burkhert Jr.، تجربه طولانی در زمینه طراحی PCB داره؛ بنابراین میتونه یک مرجع قابلاعتماد برای شروع و تقویت مباحث طراحی PCB باشه. 📚✅
🔗 آدرس مرجع:
https://resources.pcb.cadence.com/cadence-pcb-ebooks/pcb-design-from-start-to-finish
📲 تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
⚡ در گرید بمانید
━━━━━━━━━━━━━━
#در_گرید_بمانید
#PCB
#PCBDesign
#AltiumDesigner
#Electronics
#HardwareDesign
#CircuitDesign
#EmbeddedSystems
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#طراحی_مدار
#مهندسی_الکترونیک
#آموزش_PCB
#GridEngineeringGroup
Cadence
PCB Design and Analysis Resource Center
Explore Cadence’s Resource Center for expert content, including tutorials, webinars, ebooks, and best practices for PCB design and analysis.
🔥4👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎬 اپیزود سوم قسمت دوم آموزش Query در Altium Designer منتشر شد.
در این قسمت با PCB Filter آشنا میشویم و یاد میگیریم چگونه با چند Query ساده، المانهای موردنظر را در برد پیدا کنیم.
در این ویدئو یاد میگیرید:
✅ انتخاب ترکها (Tracks)
✅ انتخاب ویاها (Vias)
✅ انتخاب پدها (Pads)
✅ استفاده عملی از PCB Filter
شما بیشتر از کدام Query استفاده میکنید؟
👇 در بخش نظرات بنویسید.
در گرید بمانید. 💜
😎
تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
#AltiumDesigner #Altium #PCB #PCBDesign #PCBLAYOUT #PCBFilter #Query #DesignRules #Electronics #HardwareDesign #ElectronicEngineering #Engineering #GRID
در این قسمت با PCB Filter آشنا میشویم و یاد میگیریم چگونه با چند Query ساده، المانهای موردنظر را در برد پیدا کنیم.
در این ویدئو یاد میگیرید:
✅ انتخاب ترکها (Tracks)
✅ انتخاب ویاها (Vias)
✅ انتخاب پدها (Pads)
✅ استفاده عملی از PCB Filter
شما بیشتر از کدام Query استفاده میکنید؟
👇 در بخش نظرات بنویسید.
در گرید بمانید. 💜
😎
تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
#AltiumDesigner #Altium #PCB #PCBDesign #PCBLAYOUT #PCBFilter #Query #DesignRules #Electronics #HardwareDesign #ElectronicEngineering #Engineering #GRID
❤7
🎬 پیشنهاد آخر هفته | Tesla (2020)
اگر به دنیای فناوری، نوآوری و ذهنهای متفاوت علاقه دارید، این آخر هفته «تسلا» را تماشا کنید.
این فیلم، روایتی از زندگی نیکولا تسلا؛ دانشمندی است که بسیاری از فناوریهای امروزی، از سیستم برق متناوب گرفته تا موتورهای الکتریکی، مدیون ایدههای او هستند.
تسلا فقط یک مخترع نبود؛ او انسانی بود که سالها جلوتر از زمان خود فکر میکرد.
⚡ این فیلم به ما یادآوری میکند که بسیاری از ایدههای بزرگ، ابتدا غیرممکن به نظر میرسند.
⭐ IMDb: 5.1/10
🍿 آیا نبوغ بهتنهایی برای تغییر جهان کافی است؟
💜 Stay in #GRID |
در گرید بمانید
#Tesla #NikolaTesla #MovieRecommendation #WeekendMovie #Science #Engineering #ElectricalEngineering #Innovation #Technology #Inventor #Movie #فیلم_علمی #مهندسی_برق #نیکولا_تسلا #معرفی_فیلم #گرید_مهندسی #آخر_هفته
اگر به دنیای فناوری، نوآوری و ذهنهای متفاوت علاقه دارید، این آخر هفته «تسلا» را تماشا کنید.
این فیلم، روایتی از زندگی نیکولا تسلا؛ دانشمندی است که بسیاری از فناوریهای امروزی، از سیستم برق متناوب گرفته تا موتورهای الکتریکی، مدیون ایدههای او هستند.
تسلا فقط یک مخترع نبود؛ او انسانی بود که سالها جلوتر از زمان خود فکر میکرد.
⚡ این فیلم به ما یادآوری میکند که بسیاری از ایدههای بزرگ، ابتدا غیرممکن به نظر میرسند.
⭐ IMDb: 5.1/10
🍿 آیا نبوغ بهتنهایی برای تغییر جهان کافی است؟
💜 Stay in #GRID |
در گرید بمانید
#Tesla #NikolaTesla #MovieRecommendation #WeekendMovie #Science #Engineering #ElectricalEngineering #Innovation #Technology #Inventor #Movie #فیلم_علمی #مهندسی_برق #نیکولا_تسلا #معرفی_فیلم #گرید_مهندسی #آخر_هفته
👏6
GRID
Photo
سلام و درود به همه دوستان عزیز حوزه طراحی و ساخت PCB
امیدوارم حالتون عالی باشه ☺️😇
یکی از مواردی که شاید خیلی وقتها در مشخصات یک برد دیده باشید، عبارتهایی مثل 1 oz Copper، 2 oz Copper یا 3 oz Copper هست.
اما واقعاً این Ounce که روی مشخصات PCB نوشته میشه یعنی چی؟ 🤔🤨
اونس مس در PCB در واقع به وزن مس روی یک واحد سطح مشخص از برد اشاره میکنه و به همین دلیل مستقیماً با ضخامت لایه مس ارتباط داره.
مثلاً:
🟠 1 oz ≈ 35 µm
🟠 2 oz ≈ 70 µm
🟠 3 oz ≈ 105 µm
هرچه وزن مس بیشتر باشه، ضخامت لایه مس هم بیشتر میشه و در نتیجه مسیرهای PCB میتونن جریان بیشتری رو با شرایط مناسب عبور بدن.
اما یک نکته مهم اینجاست! 🤨
اینکه فقط بگیم «2 oz پس حتماً جریان بیشتری تحمل میکنه» کافی نیست.
عرض ترک، افزایش دما، طول مسیر، تعداد لایهها و شرایط کاری مدار همگی روی قابلیت عبور جریان تأثیر دارن.
حالا در پست بعدی میریم سراغ اینکه:
🤔 یک ترک PCB با مس 1 oz، برای عبور مثلاً 5 آمپر، چقدر باید پهنا داشته باشه؟
ببینید و یاد بگیرید 😊☺️😌
#PCB
#PCB_Design
#Copper_Weight
#Altium
#AltiumDesigner
#از_آلتیوم_بیشتر_لذت_ببرید
در #گرید بمانید 😎🤓
enjoy more from Altium
stay in #GRID.
@Grid_Technical_Engineering_Grop
Instagram---
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
https://www.aparat.com/Zahra_Bakhshi
امیدوارم حالتون عالی باشه ☺️😇
یکی از مواردی که شاید خیلی وقتها در مشخصات یک برد دیده باشید، عبارتهایی مثل 1 oz Copper، 2 oz Copper یا 3 oz Copper هست.
اما واقعاً این Ounce که روی مشخصات PCB نوشته میشه یعنی چی؟ 🤔🤨
اونس مس در PCB در واقع به وزن مس روی یک واحد سطح مشخص از برد اشاره میکنه و به همین دلیل مستقیماً با ضخامت لایه مس ارتباط داره.
مثلاً:
🟠 1 oz ≈ 35 µm
🟠 2 oz ≈ 70 µm
🟠 3 oz ≈ 105 µm
هرچه وزن مس بیشتر باشه، ضخامت لایه مس هم بیشتر میشه و در نتیجه مسیرهای PCB میتونن جریان بیشتری رو با شرایط مناسب عبور بدن.
اما یک نکته مهم اینجاست! 🤨
اینکه فقط بگیم «2 oz پس حتماً جریان بیشتری تحمل میکنه» کافی نیست.
عرض ترک، افزایش دما، طول مسیر، تعداد لایهها و شرایط کاری مدار همگی روی قابلیت عبور جریان تأثیر دارن.
حالا در پست بعدی میریم سراغ اینکه:
🤔 یک ترک PCB با مس 1 oz، برای عبور مثلاً 5 آمپر، چقدر باید پهنا داشته باشه؟
ببینید و یاد بگیرید 😊☺️😌
#PCB
#PCB_Design
#Copper_Weight
#Altium
#AltiumDesigner
#از_آلتیوم_بیشتر_لذت_ببرید
در #گرید بمانید 😎🤓
enjoy more from Altium
stay in #GRID.
@Grid_Technical_Engineering_Grop
Instagram---
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
https://www.aparat.com/Zahra_Bakhshi
🔥8
GRID
🔬 کالبدشکافی یک منبع تغذیه سوئیچینگ | نقشه راه 🗺️ سلام خانوم ها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙 تا اینجای مسیر، ۳ قسمت از مجموعه کالبدشکافی منبع تغذیه سوئیچینگ رو با هم جلو رفتیم: ✅ قسمت ۱: TVS Diode — مفهوم و نقش ✅ قسمت ۲: پارامترهای انتخاب TVS ✅ قسمت ۳: چرا TVS…
🔬 کالبدشکافی منبع تغذیه سوئیچینگ | قسمت ۴
🔋 خازن ورودی؛ اولین خط دفاع در برابر نویز و ریپل
سلام خانومها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙
توی فاز اول یاد گرفتیم چطور با TVS و فیوز از مدار در برابر ولتاژ اضافه و جریان زیاد محافظت کنیم. اما هنوز یک دشمن خاموش وجود داره که باید جلوش رو بگیریم:
نویز و ریپل! 🌊⚡
و اولین سرباز این جبهه... خازن ورودی هست. 🛡️
---
📍 این قطعه کجای مداره؟
درست بعد از فیوز و TVS، موازی با ورودی (بین VIN و GND) قرار میگیره.
⚙️ دقیقاً چه کاری انجام میده؟
وقتی MOSFET داخلی LM2576 روشن میشه، یک پالس جریان شدید از منبع میکشه.
خازن ورودی مثل یک مخزن انرژی محلی عمل میکنه:
· پالس جریان لحظهای رو تأمین میکنه
· اجازه نمیده ولتاژ ورودی افت کنه
· نویز فرکانس بالای سوئیچینگ رو به منبع برمیگردونه
---
❌ اگر حذفش کنیم چه اتفاقی میافته؟
1️⃣ ولتاژ ورودی دچار ریپل شدید میشه
2️⃣ جریان پالسی مجبور میشه از سیمهای بلند منبع بیاد → افت ولتاژ لحظهای به خاطر اندوکتانس سیمها
3️⃣ نویز EMI به کل سیستم تزریق میشه
4️⃣ ممکنه مدار ناپایدار بشه و LM2576 درست کار نکنه
📉 یعنی چیزی که قرار بود ۵ ولت تمیز بده، تبدیل میشه به یک خروجی پر از نویز!
---
📐 چطور مقدار مناسبش رو انتخاب کنیم؟
دو تا خازن داریم که باید با هم موازی بشن:
🔹 خازن الکترولیتی (حجیم):
· ظرفیت: ۱۰۰ تا ۴۷۰ میکروفاراد
· ولتاژ نامی: حداقل ۵۰ ولت (چون ورودی ۲۴ ولته!)
· کارش: گرفتن نوسانات فرکانس پایین
🔹 خازن سرامیکی (کوچک):
· ظرفیت: ۱۰ میکروفاراد یا ۱۰۰ نانو (X7R)
· ولتاژ نامی: ۵۰ ولت
· کارش: دور زدن نویز فرکانس بالا
💡 نکته طلایی: یکی تنها کافی نیست! الکترولیتی برای فرکانس پایین، سرامیکی برای فرکانس بالا. این دو مکمل همدیگهاند.
🖥️ موقع طراحی PCB به چه نکاتی دقت کنیم؟
⚠️ قانون طلایی:
خازن سرامیکی باید دقیقاً چسبیده به پایه VIN و GND آیسی قرار بگیره!
چرا؟ چون حلقه جریان با di/dt بالا باید حداقل بشه. هر میلیمتر اضافه = اندوکتانس اضافه = نویز بیشتر.
✅ خازن الکترولیتی حجیم رو میتونید با فاصله کمی دورتر بذارید.
✅ مسیر GND خازنها رو مستقیم و پهن به GND اصلی وصل کنید.
---
📚 برای مطالعه بیشتر:
🔗 دیتاشیت LM2576 — بخش Application Hints
(Texas Instruments / National Semiconductor)
شامل توضیح نیاز به خازن بایپس حداقل ۱۰۰µF، فرمول جریان RMS، و نکات پایداری در دمای پایین
🔗 Application Note AN-1149
«Layout Guidelines for Switching Power Supplies» — Texas Instruments
راهنمای کامل چیدمان PCB در منابع تغذیه سوئیچینگ
🔗 Article: Input and Output Capacitor Considerations in a Synchronous Buck Converter
Texas Instruments
مقایسه ESR، هزینه و تکنولوژی خازنهای الکترولیتی، تانتالیوم و سرامیکی
🔗 Application Note: Input and Output Capacitor Selection
Texas Instruments
معیارهای دقیق انتخاب خازن: RMS current، ولتاژ نامی، دمای کاری
💡 پیشنهاد میکنم دیتاشیت LM2576 رو حتماً یک بار کامل بخونید. خیلی از سؤالات طراحی رو مستقیماً جواب میده.
---
⏭️ قسمت بعدی:
🔧 خازن بایپس؛ سرباز گمنام اما حیاتی!
📌 در گرید بمانید... ⚡💙
---
⚡ GRID | جایی که مدارها زنده میشن 💙
🧠 یاد بگیر، بساز، منتشر کن 🚀
---
#GRID ⚡
#PowerSupply 🔋
#SMPS ⚡
#LM2576 🛠️
#BuckConverter 🔌
#PCBDesign 🖥️
#CircuitDesign 📘
#HardwareDesign ⚙️
#Electronics 💡
#AltiumDesigner 💜
#InputCapacitor 🔋
#EMI 🛡️
#Ripple 🌊
---
📢 Telegram:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📷 Instagram:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
---
💙 اگر از اول همراه ما بودی، ممنون که تا اینجا کنارمون بودی.
و اگر تازه به خانواده GRID اضافه شدی، اصلاً نگران نباش! 😊
همه قسمتهای قبلی داخل کانال در دسترسه و میتونی از همون قسمت اول شروع کنی. 📚
🔋 خازن ورودی؛ اولین خط دفاع در برابر نویز و ریپل
سلام خانومها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙
توی فاز اول یاد گرفتیم چطور با TVS و فیوز از مدار در برابر ولتاژ اضافه و جریان زیاد محافظت کنیم. اما هنوز یک دشمن خاموش وجود داره که باید جلوش رو بگیریم:
نویز و ریپل! 🌊⚡
و اولین سرباز این جبهه... خازن ورودی هست. 🛡️
---
📍 این قطعه کجای مداره؟
درست بعد از فیوز و TVS، موازی با ورودی (بین VIN و GND) قرار میگیره.
⚙️ دقیقاً چه کاری انجام میده؟
وقتی MOSFET داخلی LM2576 روشن میشه، یک پالس جریان شدید از منبع میکشه.
خازن ورودی مثل یک مخزن انرژی محلی عمل میکنه:
· پالس جریان لحظهای رو تأمین میکنه
· اجازه نمیده ولتاژ ورودی افت کنه
· نویز فرکانس بالای سوئیچینگ رو به منبع برمیگردونه
---
❌ اگر حذفش کنیم چه اتفاقی میافته؟
1️⃣ ولتاژ ورودی دچار ریپل شدید میشه
2️⃣ جریان پالسی مجبور میشه از سیمهای بلند منبع بیاد → افت ولتاژ لحظهای به خاطر اندوکتانس سیمها
3️⃣ نویز EMI به کل سیستم تزریق میشه
4️⃣ ممکنه مدار ناپایدار بشه و LM2576 درست کار نکنه
📉 یعنی چیزی که قرار بود ۵ ولت تمیز بده، تبدیل میشه به یک خروجی پر از نویز!
---
📐 چطور مقدار مناسبش رو انتخاب کنیم؟
دو تا خازن داریم که باید با هم موازی بشن:
🔹 خازن الکترولیتی (حجیم):
· ظرفیت: ۱۰۰ تا ۴۷۰ میکروفاراد
· ولتاژ نامی: حداقل ۵۰ ولت (چون ورودی ۲۴ ولته!)
· کارش: گرفتن نوسانات فرکانس پایین
🔹 خازن سرامیکی (کوچک):
· ظرفیت: ۱۰ میکروفاراد یا ۱۰۰ نانو (X7R)
· ولتاژ نامی: ۵۰ ولت
· کارش: دور زدن نویز فرکانس بالا
💡 نکته طلایی: یکی تنها کافی نیست! الکترولیتی برای فرکانس پایین، سرامیکی برای فرکانس بالا. این دو مکمل همدیگهاند.
🖥️ موقع طراحی PCB به چه نکاتی دقت کنیم؟
⚠️ قانون طلایی:
خازن سرامیکی باید دقیقاً چسبیده به پایه VIN و GND آیسی قرار بگیره!
چرا؟ چون حلقه جریان با di/dt بالا باید حداقل بشه. هر میلیمتر اضافه = اندوکتانس اضافه = نویز بیشتر.
✅ خازن الکترولیتی حجیم رو میتونید با فاصله کمی دورتر بذارید.
✅ مسیر GND خازنها رو مستقیم و پهن به GND اصلی وصل کنید.
---
📚 برای مطالعه بیشتر:
🔗 دیتاشیت LM2576 — بخش Application Hints
(Texas Instruments / National Semiconductor)
شامل توضیح نیاز به خازن بایپس حداقل ۱۰۰µF، فرمول جریان RMS، و نکات پایداری در دمای پایین
🔗 Application Note AN-1149
«Layout Guidelines for Switching Power Supplies» — Texas Instruments
راهنمای کامل چیدمان PCB در منابع تغذیه سوئیچینگ
🔗 Article: Input and Output Capacitor Considerations in a Synchronous Buck Converter
Texas Instruments
مقایسه ESR، هزینه و تکنولوژی خازنهای الکترولیتی، تانتالیوم و سرامیکی
🔗 Application Note: Input and Output Capacitor Selection
Texas Instruments
معیارهای دقیق انتخاب خازن: RMS current، ولتاژ نامی، دمای کاری
💡 پیشنهاد میکنم دیتاشیت LM2576 رو حتماً یک بار کامل بخونید. خیلی از سؤالات طراحی رو مستقیماً جواب میده.
---
⏭️ قسمت بعدی:
🔧 خازن بایپس؛ سرباز گمنام اما حیاتی!
📌 در گرید بمانید... ⚡💙
---
⚡ GRID | جایی که مدارها زنده میشن 💙
🧠 یاد بگیر، بساز، منتشر کن 🚀
---
#GRID ⚡
#PowerSupply 🔋
#SMPS ⚡
#LM2576 🛠️
#BuckConverter 🔌
#PCBDesign 🖥️
#CircuitDesign 📘
#HardwareDesign ⚙️
#Electronics 💡
#AltiumDesigner 💜
#InputCapacitor 🔋
#EMI 🛡️
#Ripple 🌊
---
📢 Telegram:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📷 Instagram:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
---
💙 اگر از اول همراه ما بودی، ممنون که تا اینجا کنارمون بودی.
و اگر تازه به خانواده GRID اضافه شدی، اصلاً نگران نباش! 😊
همه قسمتهای قبلی داخل کانال در دسترسه و میتونی از همون قسمت اول شروع کنی. 📚
🔥4
GRID
🔬 کالبدشکافی منبع تغذیه سوئیچینگ | قسمت ۴ 🔋 خازن ورودی؛ اولین خط دفاع در برابر نویز و ریپل سلام خانومها 👩💻 و آقایان 👨💻! 👋💙 توی فاز اول یاد گرفتیم چطور با TVS و فیوز از مدار در برابر ولتاژ اضافه و جریان زیاد محافظت کنیم. اما هنوز یک دشمن خاموش وجود داره…
🎯 خلاصه قسمت ۴:
سؤال پاسخ کوتاه
کجاست؟ موازی با ورودی، بعد از TVS
چیکار میکنه؟ مخزن انرژی + فیلتر نویز
اگه نباشه؟ ریپل، EMI، ناپایداری
چقدر؟ ۱۰۰-۴۷۰µF الکترولیتی + ۱۰µF سرامیکی
نکته PCB؟ سرامیکی چسبیده به پایه VIN
---
سؤال پاسخ کوتاه
کجاست؟ موازی با ورودی، بعد از TVS
چیکار میکنه؟ مخزن انرژی + فیلتر نویز
اگه نباشه؟ ریپل، EMI، ناپایداری
چقدر؟ ۱۰۰-۴۷۰µF الکترولیتی + ۱۰µF سرامیکی
نکته PCB؟ سرامیکی چسبیده به پایه VIN
---
❤5👍1
GRID
Photo
سلام به همگی 🌹
امیدوارم حالتون خوب باشه.
قرارمون هر هفته یه مرجع خوب معرفی کنیم. رسیدیم به شماره ۳ 👇
📚 مرجع هفته | شماره ۳
🟣 The Circuit Designer's Companion
...
همراه طراح مدار — وقتی از نرمافزار عبور میکنی، به مهندسی میرسی
مرجع اول اصول پایه طراحی PCB رو گفت. مرجع دوم فرآیند حرفهای رو نشون داد. اما اینجا یه قدم عمیقتر میریم: چرا مدارت کار میکنه یا نمیکنه؟
━━━━━━━━━━━━━━
📖 این کتاب درباره چیه؟
نوشته Peter Wilson — یک مرجع کلاسیک و پرفروش که سه بار ویرایش شده و همچنان یکی از منابع اصلی مهندسان الکترونیکه.
فرض کتاب اینه که تو با نرمافزار آشنا هستی، اما میخوای بفهمی پشت صحنه چه خبره.
📚 چه چیزی یاد میده؟
🔹 خازنها، مقاومتها، سلفها — نه تعریف ساده، بلکه رفتار واقعیشون توی مدار
🔹 نویز و تداخل — چرا یه مدار روی کاغذ درسته ولی در عمل نویز داره
🔹 گراندینگ و شیلدینگ — چرا GND اشتباه، همه چیز رو خراب میکنه
🔹 طراحی برای تولید (DFM) — چرا بعضی بردها توی کارخانه مشکل پیدا میکنن
🔹 مدارات تغذیه — رگولاتورها، ریپل، حرارت
🔹 طراحی دیجیتال و آنالوگ — تفاوتهای کلیدی و دامهای هرکدوم
🔹 تست و اندازهگیری — چرا مولتیمتر همه چیز رو نشون نمیده
━━━━━━━━━━━━━━
📌 مناسب برای:
✅ طراحان PCB که میخوان کیفیت طراحیشون رو بالا ببرن
✅ کسانی که میخوان از «طراح» به «مهندس» تبدیل بشن
━━━━━━━━━━━━━━
⭐ چرا این منبع؟
چون دقیقاً همون پله بعدی برای کسیه که مرجع اول و دوم رو خونده:
🔹 قبل: چطور مسیر بکشم؟ → بعد: چرا این مسیر رو اینطور بکشم؟
🔹 قبل: چطور قطعه بذارم؟ → بعد: چرا این قطعه رو اینجا بذارم؟
🔹 قبل: چطور Gerber بگیرم؟ → بعد: چرا این برد در کارخانه مشکل پیدا میکنه؟
و مهمتر از همه: سطحش برای شروع از پایین مناسبه — نه نرمافزارمحوره، نه اونقدر پیشرفته که مبتدی رو بترسونه.
━━━━━━━━━━━━━━
📲 تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
⚡ در گرید بمانید
━━━━━━━━━━━━━━
#در_گرید_بمانید
#PCB
#PCBDesign
#CircuitDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
#مهندسی_الکترونیک
#GridEngineeringGroup
امیدوارم حالتون خوب باشه.
قرارمون هر هفته یه مرجع خوب معرفی کنیم. رسیدیم به شماره ۳ 👇
📚 مرجع هفته | شماره ۳
🟣 The Circuit Designer's Companion
...
همراه طراح مدار — وقتی از نرمافزار عبور میکنی، به مهندسی میرسی
مرجع اول اصول پایه طراحی PCB رو گفت. مرجع دوم فرآیند حرفهای رو نشون داد. اما اینجا یه قدم عمیقتر میریم: چرا مدارت کار میکنه یا نمیکنه؟
━━━━━━━━━━━━━━
📖 این کتاب درباره چیه؟
نوشته Peter Wilson — یک مرجع کلاسیک و پرفروش که سه بار ویرایش شده و همچنان یکی از منابع اصلی مهندسان الکترونیکه.
فرض کتاب اینه که تو با نرمافزار آشنا هستی، اما میخوای بفهمی پشت صحنه چه خبره.
📚 چه چیزی یاد میده؟
🔹 خازنها، مقاومتها، سلفها — نه تعریف ساده، بلکه رفتار واقعیشون توی مدار
🔹 نویز و تداخل — چرا یه مدار روی کاغذ درسته ولی در عمل نویز داره
🔹 گراندینگ و شیلدینگ — چرا GND اشتباه، همه چیز رو خراب میکنه
🔹 طراحی برای تولید (DFM) — چرا بعضی بردها توی کارخانه مشکل پیدا میکنن
🔹 مدارات تغذیه — رگولاتورها، ریپل، حرارت
🔹 طراحی دیجیتال و آنالوگ — تفاوتهای کلیدی و دامهای هرکدوم
🔹 تست و اندازهگیری — چرا مولتیمتر همه چیز رو نشون نمیده
━━━━━━━━━━━━━━
📌 مناسب برای:
✅ طراحان PCB که میخوان کیفیت طراحیشون رو بالا ببرن
✅ کسانی که میخوان از «طراح» به «مهندس» تبدیل بشن
━━━━━━━━━━━━━━
⭐ چرا این منبع؟
چون دقیقاً همون پله بعدی برای کسیه که مرجع اول و دوم رو خونده:
🔹 قبل: چطور مسیر بکشم؟ → بعد: چرا این مسیر رو اینطور بکشم؟
🔹 قبل: چطور قطعه بذارم؟ → بعد: چرا این قطعه رو اینجا بذارم؟
🔹 قبل: چطور Gerber بگیرم؟ → بعد: چرا این برد در کارخانه مشکل پیدا میکنه؟
و مهمتر از همه: سطحش برای شروع از پایین مناسبه — نه نرمافزارمحوره، نه اونقدر پیشرفته که مبتدی رو بترسونه.
━━━━━━━━━━━━━━
📲 تلگرام:
@Grid_Technical_Engineering_Grop
📸 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/grid_engineering_group
⚡ در گرید بمانید
━━━━━━━━━━━━━━
#در_گرید_بمانید
#PCB
#PCBDesign
#CircuitDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_مدار
#طراحی_PCB
#مهندسی_الکترونیک
#GridEngineeringGroup
❤4🙏3
👋 سلام مهندسا ⚡
😊 خوبین؟ امیدوارم هفتهی پرباری داشته باشین 🌹
🤔 یه سوال: تا حالا شده بردت کار کنه، ولی یهو یه بخشش قاطی کنه؟
یا آنالوگت وقتی دیجیتال روشن میشه، نویزی بشه؟ 😵💫
🎯 یکی از دلایلش اینه 👇
━━━━━━━━━━━━━━
🚫 هیچوقت گراند آنالوگ و دیجیتال رو مستقیم به هم وصل نکن.
⚡ چون جریان برگشتی بخش دیجیتال پر از نویزه و اگه مسیرش از روی آنالوگ رد بشه، اون نویز رو میریزه روی سیگنال آنالوگت.
✅ راه درست اینه که هر کدوم گراند خودشون رو داشته باشن و فقط از یه نقطه به هم وصل بشن.
⭐ به این روش میگن:
Star Ground
🔥 یه قانون سادهست، ولی خیلی از بردها سر همین میسوزن.
━━━━━━━━━━━━━━
📚 این نکته رو از کتاب The Circuit Designer's Companion یاد گرفتم.
🔗 اگه معرفی کاملش رو ندیدی، توی کانال بگرد.
⚡ در گرید بمانید ⚡
#PCB
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#در_گرید_بمانید
😊 خوبین؟ امیدوارم هفتهی پرباری داشته باشین 🌹
🤔 یه سوال: تا حالا شده بردت کار کنه، ولی یهو یه بخشش قاطی کنه؟
یا آنالوگت وقتی دیجیتال روشن میشه، نویزی بشه؟ 😵💫
🎯 یکی از دلایلش اینه 👇
━━━━━━━━━━━━━━
🚫 هیچوقت گراند آنالوگ و دیجیتال رو مستقیم به هم وصل نکن.
⚡ چون جریان برگشتی بخش دیجیتال پر از نویزه و اگه مسیرش از روی آنالوگ رد بشه، اون نویز رو میریزه روی سیگنال آنالوگت.
✅ راه درست اینه که هر کدوم گراند خودشون رو داشته باشن و فقط از یه نقطه به هم وصل بشن.
⭐ به این روش میگن:
Star Ground
🔥 یه قانون سادهست، ولی خیلی از بردها سر همین میسوزن.
━━━━━━━━━━━━━━
📚 این نکته رو از کتاب The Circuit Designer's Companion یاد گرفتم.
🔗 اگه معرفی کاملش رو ندیدی، توی کانال بگرد.
⚡ در گرید بمانید ⚡
#PCB
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#در_گرید_بمانید
👍3❤2🔥2
👋 سلام خانوم ها و آقایان⚡
😊 خوبین؟ امیدوارم هفتهی پرباری داشته باشین 🌹
━━━━━━━━━━━━━━
🤔 تا حالا شده بردت کار کنه، ولی یهو یکی از آیسیهات ریاستارت بشه؟
یا خروجی آنالوگت یهو بپره؟ 📉
🎯 یکی از دلایلش اینه 👇
━━━━━━━━━━━━━━
🚫 هیچوقت خازن دیکاپلینگ رو دور از پایههای تغذیهی آیسی نذار.
⚡ چون هرچی فاصله بیشتر باشه، ایندوکتانس مسیر بیشتر میشه و خازن نمیتونه نویز لحظهای رو بگیره.
✅ راه درست اینه که خازن رو تا جای ممکن نزدیک به پایههای تغذیه بذاری. حتی چند میلیمتر هم مهمه.
⭐ به این خازن میگن:
Decoupling Capacitor
🔥 یه قطعهی کوچیکه، ولی خیلی از بردها سر همین ریاستارت میشن.
━━━━━━━━━━━━━━
📚 برگرفته از The Circuit Designer's Companion
⚡ در گرید بمانید ⚡
#PCB
#Decoupling
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#در_گرید_بمانید
😊 خوبین؟ امیدوارم هفتهی پرباری داشته باشین 🌹
━━━━━━━━━━━━━━
🤔 تا حالا شده بردت کار کنه، ولی یهو یکی از آیسیهات ریاستارت بشه؟
یا خروجی آنالوگت یهو بپره؟ 📉
🎯 یکی از دلایلش اینه 👇
━━━━━━━━━━━━━━
🚫 هیچوقت خازن دیکاپلینگ رو دور از پایههای تغذیهی آیسی نذار.
⚡ چون هرچی فاصله بیشتر باشه، ایندوکتانس مسیر بیشتر میشه و خازن نمیتونه نویز لحظهای رو بگیره.
✅ راه درست اینه که خازن رو تا جای ممکن نزدیک به پایههای تغذیه بذاری. حتی چند میلیمتر هم مهمه.
⭐ به این خازن میگن:
Decoupling Capacitor
🔥 یه قطعهی کوچیکه، ولی خیلی از بردها سر همین ریاستارت میشن.
━━━━━━━━━━━━━━
📚 برگرفته از The Circuit Designer's Companion
⚡ در گرید بمانید ⚡
#PCB
#Decoupling
#AnalogDesign
#DigitalDesign
#Electronics
#HardwareDesign
#مهندسی_برق
#الکترونیک
#طراحی_PCB
#در_گرید_بمانید
👏3👍1