- 直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。其實不光是直角走線,頓角,銳角走線都可能會造成阻抗變化的情況。
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- 由于PCB板上的電子器件密度越來越大,走線越來越窄,走線密度也越來越高,信號的頻率也越來越高,不可避免地會引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析以及應用就非常重要了。但目前國內國際的普遍情況是,與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
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- 手機音頻系統(tǒng)中ESD及EMI的起因及結果。接著研討了ESD干擾抑制器和EMI濾波器的使用,以避免這些威脅。
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- 對于現(xiàn)在極其復雜精密的電子產(chǎn)品,必須要避免電纜故障……
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- 如果您和大多數(shù)設計人員一樣,那么您可能想從本已非常緊張的設計周期中再省出一些時間。還好,有一個好方法:增加EMI/EMC預一致性測試。
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- 汽車產(chǎn)生電磁干擾的源,不單純是點火系統(tǒng),應用于車輛上的各種電子電器設備也同樣產(chǎn)生電磁干擾。干擾不但對車輛外界的無線電設備造成影響,而且也會對車輛內部的各種電子部件造成不良影響。
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- EMI / 抗干擾設計EMI 是當今許多設計人員所面臨的一項重大挑戰(zhàn)。如果不能順利通過 EMI 測試,則將導致項目成本顯著增加和進度遲緩,因此高水平的工程師會在設計的早期尋求減低 EMI 的方法。因
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- 作為工作于開關狀態(tài)的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高(從幾十千赫和數(shù)兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,具有更大的隨意性,這增加了PCB分布
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- 電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統(tǒng)已是一個包含多種元器件和許多分系統(tǒng)的復雜設備。高密和高速會令系統(tǒng)的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會使系統(tǒng)的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI)實在是威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。我們在設計電子產(chǎn)品時,PCB板的設計對解決EMI問題至關重要。
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- 背景信息開關穩(wěn)壓器由于尺寸、輸出靈活性和效率優(yōu)勢,成為很多電源轉換電路的流行選擇。視運行條件的不同而不同,這類電源的轉換效率現(xiàn)在可以達到 98% 的水平。然而,盡管有這些優(yōu)勢,這類電源必須在其他參數(shù)上做出妥協(xié),其中最難的一個就是噪聲。
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- 在本篇電源設計小貼士中,我們將繼續(xù)討論共模電流問題。如前所述我們可以使用一個機架電容將共模電流返回至電源,該電容還可以降低噪聲的源阻抗。然而就我們可以使用的電容大小而言是有一個安全極限的,其決定了共模濾波器的剩余量。
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- 一切皆因連接而起,物聯(lián)網(wǎng)IoT正在加速進入到我們的日常生活與各行各業(yè)之中,人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯(lián)網(wǎng)連接中的無形橋梁,藍牙、WiFi、ZigBee等主流通信技術在物聯(lián)網(wǎng)應用中各有千秋,成為物聯(lián)網(wǎng)落地的強力支撐。
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- 文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端。 1.引言 近十幾年來,作為微波實驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來的趨勢還會
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EMI 濾波器
- 文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧希笥?0GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端。 1.引言 近十幾年來,作為微波實驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來的趨勢還會
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濾波器 EMI
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