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電子發燒友網>模擬技術>精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮 - 全文

精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮 - 全文

1. 多路復用采樣信號鏈的濾波器建立時間

在通道間切換時,多路復用輸入信號通常含有較大的階躍。最 差情況下,一個通道處于負滿量程,而下一個通道則處于正滿 量程(見圖4)。這種情況下,當多路復用器切換通道時,輸入 階躍大小將是ADC 的滿量程。

對于這些通道,可以在多路復用器之后使用一個單通道濾波 器,使得設計更簡單,成本更低。如上所述,模擬濾波器必定 會引入建立時間。每次多路復用器在通道間切換時,該單通道 濾波器都必須充電到所選通道的值,因而會限制吞吐速率。為 提高吞吐速率,可以在多路復用器之前為每個通道添加一個濾 波器,但這樣做會提高成本。

多路復用輸入信號鏈

圖4.多路復用輸入信號鏈

2. 通帶平坦度和過渡帶限制與噪聲的關系

遭遇高噪聲的應用,尤其是在接近第一奈奎斯特區邊緣處發生 很高干擾的應用,需要滾降厲害的濾波器。然而,人們已從實際模擬低通濾波器得知:從低頻到高頻,幅 度會滾下來,并有一個過渡帶。增加濾波器級數或階數可以改 善帶內信號的平坦度,并使過渡帶收窄。然而,這些濾波器的 設計很復雜,因為它們對增益匹配非常敏感,以至于無法實現 數階的衰減幅度。此外,在信號鏈中增加任何元件(如電阻或 放大器)都會引入帶內噪聲。

不同階數的理想巴特沃茲濾波器過渡帶

圖5.不同階數的理想巴特沃茲濾波器過渡帶

對于某些具體應用,模擬濾波器設計的復雜度和性能需要進行 取舍。例如,在采用AD7606的電力線繼電器保護應用中,對 于50 Hz/60 Hz 基頻輸入信號及其相關前五次諧波,保護通道 的精度要求低于測量通道。保護通道可以使用一個一階RC 濾 波器,而測量通道使用二階RC 濾波器,以便提供更好的帶內 平坦度和更急劇的滾落過渡。

3. 同步采樣的相位延遲和匹配誤差

濾波器設計不僅僅關系到頻率設計,用戶可能還需要考慮模擬 濾波器的時域特性和相位響應。在某些實時應用中,相位延遲 可能非常重要。如果相位隨輸入頻率而變化,那么相位變動將 更糟糕。濾波器的相位變化一般用群延遲來衡量。對于非常數 群延遲,信號會在時間中擴散,導致脈沖響應變得很差。

對于多通道同步采樣應用,例如電機控制或電力線監控中的相 電流測量,還應考慮相位延遲匹配誤差。確保濾波器在多個通 道上引起的額外相位延遲匹配誤差可以忽略不計,或者在工作 溫度范圍的信號鏈誤差預算范圍內。

4.低失真和低噪聲應用的元件選擇挑戰

對于低諧波失真和低噪聲應用,用戶必須為信號鏈設計選擇合 乎要求的元件。模擬電子元件不是完全線性的,會引起諧波失 真。Walsh 的文章中討論了如何選擇低失真放大器和如何計算 放大器噪聲。放大器等有源元件需要低THD + N,同時也要考 慮普通電阻和電容等無源元件的失真和噪聲。

電阻的非線性有兩個來源:電壓系數和功率系數。根據具體應 用,高性能信號鏈可能需要使用由特定技術制造的電阻,如薄 膜或金屬電阻。如果選擇不當,輸入濾波電容可能會造成顯著 失真。如果成本預算允許,聚苯乙烯和NP0/C0G 陶瓷電容是 很好的備選元件,可以改善THD。

除放大器噪聲外,電阻和電容也會有電子噪聲,后者是由處于 均衡態的電導體內部的電荷載子的熱擾動產生的。RC 電路的 熱噪聲有一個簡單的表達式,電阻R 是滿足濾波要求所需要 的,同時R 越高,相應的熱噪聲也越大。RC 電路的噪聲帶寬 為1/(4RC)。

除放大器噪聲外,電阻和電容也會有電子噪聲,后者是由處于 均衡態的電導體內部的電荷載子的熱擾動產生的。RC 電路的 熱噪聲有一個簡單的表達式,電阻R 是滿足濾波要求所需要 的,同時R 越高,相應的熱噪聲也越大。RC 電路的噪聲帶寬 為1/(4RC)。

 精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮

B (玻爾茲曼常數) = 1.38065 × 10–23m2kgs–2K–1

T 為溫度 (K)

f 為磚墻濾波器近似帶寬

圖6 顯示在EVAL-AD7960FMCZ評估板上,NP0 電容和X7R 電容對THD 性能的影響:(a) 顯示一個10 kHz 正弦波信號音 的頻譜,C76 和C77 為1 nF 0603 NP0 電容,而 (b) 顯示使用 1 nF 0603 X7R 電容時的頻譜。

 精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮

 精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮

圖6.在EVAL-AD7960FMCZ 評估板上NP0 和X7R 電容對THD 的影響

了解前面的設計考慮之后,便可利用ADI 公司的模擬濾波器向導設計有源模擬濾波器。它會根據應用要求計算電容和電阻值,并選擇合適的放大器。

數字濾波器考慮

SAR 型和Σ-Δ 型ADC 正在穩步實現更高的采樣速率和輸入帶 寬。以兩倍奈奎斯特速率對一個信號過采樣,會將ADC 量化 噪聲能量均勻擴散到兩倍頻段中。這樣便很容易設計數字濾波 器來限制數字化信號的頻帶,然后通過抽取來提供所需的最終 采樣速率。這種技術可降低帶內量化誤差并提高ADC SNR。 它還能放寬濾波器滾降要求,從而減輕抗混疊濾波器的壓力。 過采樣降低了對濾波器的要求,但需要更高采樣速率ADC 和 更快的數字處理。

1. 對ADC 使用過采樣速率所取得的實際SNR 改善

利用過采樣和抽取濾波器所取得的SNR 改善,可從N 位ADC 的 理論SNR 求得:SNR = 6.02 × N + 1.76 dB + 10 × log10[OSR], OSR = fs/(2 × BW)。注意:此公式僅適用于只存在量化噪聲的 理想ADC。

奈奎斯特轉換器過采樣

圖7.奈奎斯特轉換器過采樣

還有很多其他因素會將噪聲引入ADC 轉換代碼中。例如:信 號源和信號鏈器件的噪聲,芯片熱噪聲,散粒噪聲,電源噪聲, 基準電壓噪聲,數字饋通噪聲,以及采樣時鐘抖動引起的相位 噪聲。這種噪聲可能會均勻分布在信號頻段中,表現為閃爍噪 聲。因此,實際實現的ADC SNR 改善幅度一般低于用公式計 算出的值。

2. EVAL-AD7960FMCZ 評估板上利用過采樣實現的動態改善

在應用筆記AN-1279 中,256×過采樣下18 位AD7960 ADC 的 實測動態范圍為123 dB。這是用于高性能數據采集信號鏈,如 光譜分析、磁共振成像 (MRI)、氣相色譜分析、振動、石油/ 天然氣勘探和地震系統等。

如圖8 所示,與理論SNR 改善幅度計算相比,測得的過采樣 動態范圍低1 dB 至2 dB。原因是來自信號鏈器件的低頻噪聲 限制了總體動態范圍性能。

 精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮

 精密ADC用濾波器設計的實際挑戰和考慮

圖8.OSR 256 時的動態范圍改善

3. 充分利用SAR 型和Σ-Δ 型ADC 中的集成數字濾波器

數字濾波器通常位于FPGADSP處理器中。為了減少系統 設計工作,ADI 公司提供了一些集成后置數字濾波器的精密 ADC。例如,AD7606 集成了一個一階后置數字sinc 濾波器用 于過采樣。它很容易配置,只需上拉或下拉OS 引腳。Σ-Δ 型 ADC AD7175-x 不僅有傳統sinc3 濾波器,還有sinc5 + sinc1 和增強型50 Hz/60 Hz 抑制濾波器。AD7124-x 提供快速建立模 式(sinc4 + sinc1 或sinc3 + sinc1 濾波器)功能。

4.多路復用采樣ADC 的延遲取舍

延遲是數字濾波器的一個缺點,它取決于數字濾波器階數和主 時鐘速率。對于實時應用和環路響應時間,應當限制延遲。數 據手冊所列的輸出數據速率是指在單一通道上執行連續轉換 時轉換結果有效的速率。當用戶切換到另一通道時,建立Σ-Δ 調制器和數字濾波器還額外需要些時間。與這些轉換器相關的 建立時間是指通道變更之后輸出數據反映輸入電壓所需的時 間。通道變更之后,為精確反映模擬輸入,必須清除數字濾波 器中與前一模擬輸入相關的全部數據。

以前,Σ-Δ 型ADC 的通道切換速度比數據輸出速率要小得多。 因此,在多路復用數據采集系統等切換應用中,必須明白:獲 得轉換結果的速率要比對單一通道連續采樣時可達到的轉換 速率低好幾倍。

ADI 公司的某些新型Σ-Δ ADC(如AD7175-x)內置優化的數字 濾波器,可減少通道切換時的建立時間。AD7175-x 的sinc5 + sinc1 濾波器主要用于多路復用應用,在10 kSPS 和更低的輸出 數據速率時,可實現單周期建立。

5.數字濾波器通過抽取避免混疊

很多文章都討論過,過采樣頻率越高,模擬濾波器設計就越容 易。當采樣速率高于滿足奈奎斯特準則所需的速率時,便可使 用較簡單的模擬濾波器來避免受到極高頻率所產生的混疊影 響。很難設計一個能夠衰減所需頻段而不失真的模擬濾波器, 但很容易設計一個利用過采樣抑制較高頻率的模擬濾波器。這 樣便很容易設計數字濾波器來限制轉換信號的頻帶,然后通過 抽取來提供所需的最終采樣速率,但又不會喪失所需信息

實施抽取之前,需要確保這種重新采樣不會引入新的混疊問 題。抽取之后,確保輸入信號符合奈奎斯特關于采樣速率的 理論。

EVAL-AD7606/EVAL-AD7607/EVAL-AD7608EDZ 評估板可以每 通道200 kSPS 的速率運行。在下面的測試中,配置其采樣速率為 6.25 kSPS,過采樣比為32。然后,將一個3.5 kHz –6 dBFS 正弦 波施加于AD7606。圖9 顯示2.75 kHz (6.25 kHz – 3.5 kHz) 處有 一個–10 dBFS 混疊鏡像。因此,若ADC 之前沒有合格的抗混疊 模擬濾波器,當使用過采樣時,數字濾波器就可能會因為抽取而 引起混疊鏡像。應使用模擬抗混疊濾波器來消除這種疊加于模擬 信號上的噪聲尖峰。

OSR 抽取采樣率小于奈奎斯特頻率時的混疊

圖9.OSR 抽取采樣率小于奈奎斯特頻率時的混疊

結論

本文討論的挑戰和考慮可幫助設計人員設計出實用的濾波器 以實現精密采集系統的目標。模擬濾波器必須在不違反系統誤 差預算的條件下與SAR 型或Σ-Δ 型ADC 的非理想輸入結構接 口,數字濾波器不應在處理器端引起誤差。這不是簡單的任務, 必須在系統規格、響應時間、成本、設計工作量和資源等方面 做出權衡。

參考電路

Holdaway, Mark. "ADC 用抗混疊濾波器設計"。EDN,2006 年。

Walsh, Alan。 精密SAR 型模數轉換器的前端放大器和RC 濾 波器設計。Analog Dialogue,第46 卷第4 期,2012 年。

Wescott,Tim;Wescott 設計服務。 "采樣:奈奎斯特沒說什么 以及怎么辦"。Wescott 研討會,2015 年。

巴特沃茲濾波器設計。

模擬和數字抗混疊濾波。

作者簡介:

Steven Xie 于2011 年加入ADI 北京分公司,是中國設計中心的一名ADC 應用工程師。他負責中國市場SAR ADC 產品的技術支持工作。在此之前,他曾在Ericsson CDMA 團隊做過四年的硬件設計人員。2007 年,Steven畢業于北京航空航天大學,并獲得通信與信息系統碩士學位。

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2019-06-24 06:15:37

差分濾波器布局需要考慮的那些事兒

流水線式ADC,具有非常好的SNR性能。 圖5.差分濾波器PCB布局設計示例在差分濾波器布局中該考慮的點你都get到了嗎?喜歡這篇內容,就多點一次贊,多分享一次吧。本文
2018-10-25 10:19:36

帶通濾波器科普

衰減到極低水平的濾波器,與帶阻濾波器的概念相對。一個模擬帶通濾波器的例子是電阻-電感-電容電路(RLC circuit)。這些濾波器也可以低通濾波器同高通濾波器組合來產生。一個理想的帶通濾波器應該有一
2019-06-28 03:23:31

常見的開關電源LC濾波器電路形式詳解

開關電源LC濾波器的主要功能是濾除紋波,滿足EMI的需求。看是簡單,就電感和電容,設計實際中有很多要考慮的因素,電感電容的特性,還有布板和其他元件的分布參數。還要考慮濾波器的輸入輸出阻抗。LC濾波器
2021-08-21 08:00:00

影響濾波器工作效果的因素有哪些?

有源電力濾波器實際運行過程中存在大量實際的噪音干擾,這些干擾嚴重影響濾波器的工作效果。給出對于有源電力濾波器電流采樣回路的分析,分析在高頻干擾下可能出現的干擾現象;分析源電力濾波器對于普通并網逆變器
2019-10-21 06:08:53

怎么labview中的濾波器進行濾波

請教大神,我ADC轉換之后得到的24位數字信號,怎么labview中的濾波器進行濾波,搭建程序的時候有哪些地方需要注意的,還望大神指點
2015-07-31 09:00:15

抗混疊濾波器設計的3條指導原則

你的抗混疊濾波器截止頻率。方程式1計算出單極、低通濾波器的截止頻率為-3dB:圖2.ADC輸入上的單極、低通濾波器有時候,一個單極、低通濾波器也許還不夠。諸如振動感測等應用也許是更少的過采樣來分析
2018-09-05 14:52:59

數字濾波器設計

各位大俠,小弟最近要設計一個用于sigma-delta ADC的數字抽取濾波器,甚是著急,但是苦于毫無頭緒,敬請各位高手指點啊。下面是設計指標: 信號頻率為250hz,調制采樣頻率頻率為
2012-02-26 22:00:16

數字濾波器設計

各位大俠,小弟最近要設計一個用于sigma-delta ADC的數字抽取濾波器,甚是著急,但是苦于毫無頭緒,敬請各位高手指點啊。下面是設計指標: 信號頻率為250hz,調制采樣頻率頻率為
2012-02-26 15:52:55

無線傳感網絡的挑戰和解決方案

無線傳感網絡的挑戰和解決方案
2019-09-17 06:53:15

有可能設計一個帶50濾波器的帶阻濾波器在PSoC上使用濾波器塊嗎?

你好,有可能設計一個帶50濾波器的帶阻濾波器在PSoC上使用濾波器塊嗎?我試過,但實際上不起作用…謝謝。當做,羅米拉。
2019-09-20 06:41:29

有源濾波器怎么實現連續時間?

模擬濾波器在電子信號合成系統中應用廣泛,可為ADC提供抗混疊和降噪,為DAC提供信號重建濾波1。不同的設計要求需要使用不同的濾波器架構,常用的濾波器有貝塞爾、巴特沃思以及橢圓濾波器
2019-08-14 06:14:56

有源模擬濾波器怎么實現快速設計

調諧特定頻率并消除其它頻率。為了使高頻信號衰減,所有數據采集系統都在模數轉換ADC)前面有一個抗鋸齒(低通)濾波器,或者在數模轉換(DAC)后面有一個抗鏡像(低通)濾波器。這種模擬濾波還可以在信號
2019-07-29 07:15:50

有源模擬濾波器設計參數有什么?

ADC)前面有一個抗鋸齒(低通)濾波器,或者在數模轉換(DAC)后面有一個抗鏡像(低通)濾波器。這種模擬濾波還可以在信號到達ADC之前或者離開DAC之后,消除疊加在信號上面的高頻噪聲。如果ADC的輸入
2019-08-20 07:46:51

模擬濾波器向導設計工具為濾波器選擇正確的放大器

)。此外,它提供了對濾波器的理論預期和實際性能的嚴謹分析。圖1. 濾波器類型。那么,它的工作原理是什么呢?這些建議只是基于通帶和阻帶定義嗎?不,遠不止于此。它涵蓋了從定義特性到濾波器響應特性的整個過程,如圖
2018-10-26 11:25:35

汽車電子的測試挑戰和策略是什么

汽車電子的測試挑戰和策略是什么
2021-05-12 06:55:18

電源濾波器怎么裝

一起工作的設備),也要采用這種安裝方式。  TEMPEST設備毫無例外地采用這種濾波方式,因為在這個應用場合,需要濾波的有效頻率達到1GHz。這里使用的濾波器穿心電容做共模濾波電容,并有良好的內部
2016-08-16 20:26:24

電源濾波器的特性

電源濾波器一、電源濾波器的特性1.1電源線濾波器的重要指標是共模干擾和差模干擾的插入損耗。1.2理想的電源線濾波器對指定頻率段以外頻率的信號有較大的衰減。但實際的電源線濾波器僅在100KHz
2021-11-11 08:59:13

直流電源EMI濾波器的設計

模干擾和共模干擾——工程設計中重點考慮共模干擾抑制。  3)最大程度地滿足阻抗失配原則。  幾種實際使用電源EMI濾波器網絡結構如圖3所示。    3 電源EMI濾波器參數確定方法  a)放電電阻取值
2018-11-30 17:08:07

硬件濾波器設計的參數

網絡函數,或濾波器的傳遞函數。而靈敏度S(x),就是網絡函數變化率與所關注元器件數值x偏差之間的比值,定義為:S(H,x)=(dH/H)/(dx/x)。實際電路中,電阻、電容、電感都存在一定的誤差,運放
2019-07-01 04:20:31

簡談FIR濾波器和IIR濾波器的區別

濾波輸出,存在一定的時間延遲,所以處理速度上沒有FIR快。 FIR和IIR濾波對比圖如下圖所示: 從上面的簡單比較可以看到IIR與FIR濾波器各有所長,所以在實際應用時應該從多方面考慮來加以
2023-05-29 16:47:16

解決mmWave應用的五個常見RF濾波挑戰

個過濾挑戰。尋找適用于所有FR2頻段的濾波器技術5G的創新涵蓋了各種各樣的技術和例,需要部署各種頻率。根據圖1中的3GPP TS 38.101表,從24.25 GHz到52.6 GHz的毫米波頻率
2020-12-11 15:20:32

講述Δ-Σ模數轉換數字濾波器最常用的正弦濾波器

我在上篇博文中談到Δ-Σ模數轉換ADC)中常用的不同類型的數字濾波器。在這篇博文中,我會重點講述Δ-Σ模數轉換中最常用的數字濾波器:正弦濾波器。那么,正弦濾波器到底為何物?它為什么常用
2018-08-30 14:51:19

詳解 SAW 和 BAW 濾波器的結構、原理、使用考慮因素

濾波注意:選擇濾聲時應考慮的主要技術參數是頻率、功率容量、帶寬、插入損耗、衰減和溫度穩定性。SAW 濾波器 的結構是什么?實際濾波器由壓電基材(一種為響應機械應力而產生電荷的材料)制成,例如鋰鈮酸鋰
2019-10-28 08:00:00

請問信號經過有源低通濾波器,需要考慮壓降嗎?

請問信號經過有源低通濾波器,需要考慮壓降嗎?信號由傳感輸出經過濾波電路。再最后輸出來。
2018-01-16 12:45:58

請問氣體傳感濾波進行AD轉換之前需要考慮哪些干擾?

的金屬氧化物半導體型氣體傳感。在進行AD轉換之前,對其信號調理時,需要考慮哪些干擾?怎么設計濾波器ADC芯片是AD7991 消息編輯者為:航 張
2018-11-07 09:24:33

高速ADC前端設計的挑戰有哪些?

高速ADC前端設計的挑戰和權衡因素
2021-04-06 07:18:55

精密振動測量用動態濾波器設計

本內容向大家提供了精密振動測量用動態濾波器設計,在此基礎上設計實現了動態濾波器電路,滿足航天航空領域陀動壓軸承端面跳動量及變形等動態測試需求
2011-04-13 17:34:1847

有源濾波器的分析計算與實際設計

有源濾波器的分析計算與實際設計
2017-02-28 23:10:510

實際濾波器的基本參數

本文主要介紹了實際濾波器的基本參數和濾波器的主要參數。理想濾波器是不存在的,在實際濾波器的幅頻特性圖中,通帶和阻帶之間應沒有嚴格的界限。在通帶和阻帶之間存在一個過渡帶。在過渡帶內的頻率成分不會被完全
2018-01-14 14:39:1216427

嘗試設計有源濾波器

如果您需要設計有源濾波器,可能要面臨巨大挑戰,尤其是在手動完成濾波器計算時。需要考慮的變量非常多。
2018-02-11 13:33:201012

如何將ADC輸入阻抗吸收到濾波器的設計方法詳細概述

幾種已知的方法用于設計具有電阻性負載終止的無源電感電容器(LC)濾波器。然而,當LC濾波器被用來驅動高速模擬數字轉換器(ADC)的模擬輸入引腳時,必須特別考慮ADC輸入阻抗。不考慮ADC輸入阻抗常常
2018-05-16 14:06:3813

精密Σ-Δ型ADC濾波指南

本指南介紹可用于精密低帶寬Σ-Δ型轉換器的數字濾波器。本指南中我將使用AD7124、AD717X和AD719X系列。
2018-06-04 01:47:003198

探討精密ADC濾波器設計的應用和分析

數字濾波器通常位于FPGA、DSP 或處理器中。為了減少系統 設計工作,ADI 公司提供了一些集成后置數字濾波器精密 ADC。例如,AD7606 集成了一個一階后置數字sinc 濾波器用 于過采樣。它很容易配置,只需上拉或下拉OS 引腳。
2019-08-22 10:34:505021

設計濾波器需要考慮什么因素

射頻(RF)濾波器設計持續面臨電氣、機械和環境等方面的挑戰。例如系統必須符合規定的外觀尺寸大小、環境溫度會左右濾波器的頻率響應飄移、機殼材料也會影響濾波器的性能表現。設計人員必須從一開始就對上述因素
2020-10-12 10:43:001

使用濾波器設計精密ADC需要考慮什么問題和面臨的挑戰

位甚至32 位,采樣速率為數百kSPS。為了充分利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號鏈噪聲方面(例如實現濾波器)面臨的困難越來越多。本文討論在ADC 信號鏈中實現模擬和數字濾波器以便達到最佳性能所涉及到的設計挑戰和考慮。如圖1 所示,數據采集信號鏈可以
2020-09-09 10:47:002

怎么樣使用FPGA設計ADC數字抽取濾波器

針對Σ△ADC輸出端存在的高頻噪聲問題,設計了一種 Sinc數字抽取濾波器,實現了Σ-△調制器輸出信號的高頻濾波。分析了Sinc濾波器的結構原理,基于 Spartan6FPGA進行濾波器的設計與實現
2020-08-26 17:12:0014

怎么設計模擬無源濾波器-1

除了常用濾波器外,最終目標是實現特定形狀的頻率響應曲線,如線性衰減補償曲線,并且可以使用實際元器件實現。另外一旦掌握了濾波器設計方法,那么我們可以更進一步,將實際器件模型考慮進去,從而可以自動設計更為接近實際頻率響應的濾波器
2023-02-20 14:09:34907

ADC數字下變頻器:抽取濾波器ADC混疊,第2部分

我們將繼續以AD9680為例,就像在第1部分中所做的那樣。與DDC的實際模式操作類似,無論速度等級如何,歸一化抽取濾波器響應都是相同的。我想再次提到,對于此處包含的示例濾波器響應圖,沒有準確給出
2023-06-30 15:44:38936

低通濾波器設計需要考慮PCB寄生參數么?

低通濾波器設計需要考慮PCB寄生參數么? 在進行低通濾波器設計時,需要考慮PCB的寄生參數對濾波器性能的影響。這是因為,元器件和線路之間必然存在一定的不完美性,例如電感和電容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31323

HDI 布線的挑戰和技巧

HDI 布線的挑戰和技巧
2023-12-07 14:48:28177

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