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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計(jì)>在數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中該如何進(jìn)行EMI控制?

在數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中該如何進(jìn)行EMI控制?

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2022-09-19 09:27:241257

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2021-12-31 06:22:08

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2018-09-17 17:37:27

PCB布線WIFI模塊,如何進(jìn)行EMC

最近要布一塊使用WIFI模塊的板子,對(duì)于WIFI模塊,我是第一次使用,沒有經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于WIFI模塊的布局布線,何進(jìn)行,才能減少對(duì)其他電路EMI,改善EMC呢,請(qǐng)大牛指導(dǎo),謝謝!
2015-08-04 23:57:21

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2018-09-03 10:25:57

PCB布線設(shè)計(jì)-模擬和數(shù)字布線的異同

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PCB設(shè)計(jì)EMI控制原理與實(shí)戰(zhàn)技巧

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2012-11-05 13:30:04

PCB設(shè)計(jì)的時(shí)鐘處理

現(xiàn)在做數(shù)字電路方面的工作,每個(gè)板子上都有很多路的時(shí)鐘信號(hào),而且時(shí)鐘信號(hào)線貫穿整條pcb,造成輻射超標(biāo),我想大家給我些PCB設(shè)計(jì)上的建議。希望大家暢所欲言,不吝賜教。
2014-11-07 09:45:42

PCB設(shè)計(jì)的時(shí)鐘處理問題

現(xiàn)在做數(shù)字電路方面的工作,每個(gè)板子上都有很多路的時(shí)鐘信號(hào),而且時(shí)鐘信號(hào)線貫穿整條pcb,造成輻射超標(biāo),我想大家給我些PCB設(shè)計(jì)上的建議。希望大家暢所欲言,不吝賜教。
2014-10-24 11:37:18

PCB設(shè)計(jì)的EMC和EMI模擬仿真

(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對(duì)電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計(jì)相比,PCB設(shè)計(jì)過程的EMC分析和模擬仿真是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。
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PCB設(shè)計(jì)規(guī)范大全

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2019-07-22 06:45:44

在數(shù)字電路TTL與非門的多余的輸入端應(yīng)如何處理?

在數(shù)字電路TTL與非門的多余的輸入端應(yīng)如何處理?有幾種方法?
2023-04-28 10:49:44

控制高速PCB設(shè)計(jì)EMI輻射的幾個(gè)技巧

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2019-05-20 08:30:00

數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)EMI控制技術(shù)

數(shù)字電路PCBEMI 控制技術(shù)在處理各種形式的EMI 時(shí),必須具體問題具體分析。在數(shù)字電路PCB 設(shè)計(jì),可以從下列幾個(gè)方面進(jìn)行EMI 控制。2.1 器件選型在進(jìn)行EMI 設(shè)計(jì)時(shí),首先要考慮選用
2017-08-09 15:09:57

數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)的EMC/EMI控制技術(shù)介紹

問題,是使系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)EMI控制技術(shù)?! ?EMI的產(chǎn)生及抑制原理  EMI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成
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  當(dāng)今時(shí)代,數(shù)字電路已廣泛地應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。本報(bào)將在“電路與制作”欄里,刊登系列文章介紹數(shù)字電路的基本知識(shí)和應(yīng)用實(shí)例?!   ≡诮榻B基本知識(shí)時(shí),我們將以集成數(shù)字電路為主,電路又分TTL和CMOS
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2019-02-27 11:55:00

EMC之PCB設(shè)計(jì)技巧

于模擬接地。在數(shù)字電路設(shè)計(jì),有經(jīng)驗(yàn)的PCB布局和設(shè)計(jì)工程師會(huì)特別注意高速信號(hào)和時(shí)鐘。在高速情況下,信號(hào)和時(shí)鐘應(yīng)盡可能短并鄰近接地層,因?yàn)槿缜八觯拥貙涌墒勾當(dāng)_、噪聲和輻射保持在可控制的范圍。數(shù)字信號(hào)也
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在數(shù)字電路的設(shè)計(jì),時(shí)序設(shè)計(jì)是一個(gè)系統(tǒng)性能的主要標(biāo)志,在高層次設(shè)計(jì)方法,對(duì)時(shí)序控制的抽象度也相應(yīng)提高,因此在設(shè)計(jì)較難把握,但在理解RTL電路時(shí)序模型的基礎(chǔ)上,采用合理的設(shè)計(jì)方法在設(shè)計(jì)復(fù)雜數(shù)字系統(tǒng)
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什么是數(shù)字電路

的輸出與輸入之間的邏輯關(guān)系,因而在數(shù)字電路不能采用模擬電路的分析方法,例如,小信號(hào)模型分析法。由于數(shù)字電路的器件主要工作在開關(guān)狀態(tài),因而采用的分析工具主要是邏輯代數(shù),用功能表、真值表、邏輯表達(dá)式
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什么是數(shù)字電路?有什么分類?

數(shù)字邏輯電路分類數(shù)字電路的特點(diǎn)數(shù)字電路的應(yīng)用
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2019-09-16 22:37:29

電路板階段就進(jìn)行EMI處理設(shè)計(jì)

不禁相同,本文將為大家介紹從電路板設(shè)計(jì)上來(lái)對(duì)EMI進(jìn)行控制需要注意的點(diǎn)。 數(shù)字電路PCBEMI控制技術(shù) 在處理各種形式的EMI時(shí),必須具體問題具體分析。在數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì),可以從下列幾個(gè)方面進(jìn)行
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何進(jìn)行高速PCB單端過孔研究?

,且過孔損耗隨多余短柱長(zhǎng)度增加而增大。討論了如何進(jìn)行高速PCB單端過孔研究?此研究可為高速數(shù)字電路過孔設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供什么幫助嗎?
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如何在PCB設(shè)計(jì)避免出現(xiàn)電磁問題

PCB設(shè)計(jì),電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來(lái)是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當(dāng)今電路板設(shè)計(jì)和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下。本文給大家分享如何在PCB設(shè)計(jì)避免出現(xiàn)電磁問題。
2021-02-01 07:42:30

如何對(duì)數(shù)字電路PCBEMI進(jìn)行控制?

EMI的產(chǎn)生及抑制原理如何對(duì)數(shù)字電路PCBEMI進(jìn)行控制
2021-04-21 06:46:24

如何對(duì)包含數(shù)?;旌系?b class="flag-6" style="color: red">PCB設(shè)計(jì)進(jìn)行合理的控制

,模擬電路極易受到干擾,會(huì)影響信噪比等指標(biāo)。所以在數(shù)?;旌蠁伟?PCB 設(shè)計(jì)過程,要對(duì)布局布線提出很高的要求。3. 數(shù)字信號(hào)對(duì)于模擬信號(hào)是強(qiáng)干擾源數(shù)字信號(hào)的電平相對(duì)于模擬信號(hào)來(lái)講非常高,并且數(shù)字
2018-11-28 11:13:06

如何對(duì)高速數(shù)字電路進(jìn)行仿真測(cè)試?

高速數(shù)字信號(hào)的阻抗匹配有什么作用?傳輸線長(zhǎng)度對(duì)高速數(shù)字電路的設(shè)計(jì)有什么影響?如何對(duì)高速數(shù)字電路進(jìn)行仿真測(cè)試?
2021-04-21 06:00:00

如何避免在PCB設(shè)計(jì)中出現(xiàn)電磁問題

有各自獨(dú)特的特性,將它們分開至關(guān)重要。數(shù)字信號(hào)應(yīng)該有數(shù)字接地,模擬信號(hào)應(yīng)該終止于模擬接地。在數(shù)字電路設(shè)計(jì),有經(jīng)驗(yàn)的PCB布局和設(shè)計(jì)工程師會(huì)特別注意高速信號(hào)和時(shí)鐘。在高速情況下,信號(hào)和時(shí)鐘應(yīng)盡
2022-06-07 15:46:10

如果一個(gè)pcb電路中有模擬電路數(shù)字電路應(yīng)該怎么接地?

在畫pcb時(shí),噪聲無(wú)處不在,如果一個(gè)pcb電路中有模擬電路(比如微弱信號(hào)的采集,放大 ...),數(shù)字電路 .. 應(yīng)該怎么接地好呢,還有如果板子敷銅后就沒有單點(diǎn)接地這個(gè)說法了吧?
2019-05-08 06:28:01

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2023-04-10 14:58:59

手機(jī)PCB設(shè)計(jì)何進(jìn)行折疊處設(shè)計(jì)-華強(qiáng)pcb

  手機(jī)PCB設(shè)計(jì)何進(jìn)行折疊處設(shè)計(jì)-華強(qiáng)pcb  眾所周知,在整個(gè)手機(jī)PCB設(shè)計(jì),手機(jī)折疊處用的FPC需要非常好的柔韌性,因?yàn)樾畔a(chǎn)業(yè)部對(duì)折疊手機(jī)的翻蓋壽命要求是5萬(wàn)次,而目前國(guó)內(nèi)的一線手機(jī)廠
2018-02-22 10:53:59

數(shù)?;旌?b class="flag-6" style="color: red">電路的PCB設(shè)計(jì)

不再是單一功能電路,而是由數(shù)字電路和模擬電路混合構(gòu)成的。數(shù)據(jù)一般在模擬電路采集和接收,而帶寬、增益用軟件實(shí)現(xiàn)控制則必須數(shù)字化,所以在一塊板上經(jīng)常同時(shí)存在數(shù)字電路和模擬電路,甚至共享相同的元件。考慮到
2018-11-22 15:42:35

時(shí)序在數(shù)字電路的作用

時(shí)鐘簡(jiǎn)介時(shí)序在數(shù)字電路的作用,就像通信中用到的載波,載波并不起眼,但是很重要。時(shí)鐘也一樣,現(xiàn)象上只是某種頻率波峰波谷跳動(dòng),一成不變。但是有了它,就像人類的歷史有了時(shí)間軸一樣,什么時(shí)候干什么事才有
2021-08-02 06:38:21

時(shí)序在數(shù)字電路的作用

時(shí)鐘簡(jiǎn)介時(shí)序在數(shù)字電路的作用,就像通信中用到的載波,載波并不起眼,但是很重要。時(shí)鐘也一樣,現(xiàn)象上只是某種頻率波峰波谷跳動(dòng),一成不變。但是有了它,就像人類的歷史有了時(shí)間軸一樣,什么時(shí)候干什么事才有
2021-08-12 07:16:05

時(shí)序在數(shù)字電路的作用

時(shí)鐘簡(jiǎn)介時(shí)序在數(shù)字電路的作用,就像通信中用到的載波,載波并不起眼,但是很重要。時(shí)鐘也一樣,現(xiàn)象上只是某種頻率波峰波谷跳動(dòng),一成不變。但是有了它,就像人類的歷史有了時(shí)間軸一樣,什么時(shí)候干什么事才有了可能。程序中發(fā)生的事件,能夠按照自己的意愿發(fā)生。...
2021-08-12 07:17:58

模擬電路VS數(shù)字電路,PCB設(shè)計(jì)有何不同?

/12.8倍或約54倍 對(duì)于控制器和處理器這樣的數(shù)字器件,同樣需要去耦電容,但原因不同。這些電容的一個(gè)功能是用作“微型”電荷庫(kù)。在數(shù)字電路,執(zhí)行門狀態(tài)的切換通常需要很大的電流。由于開關(guān)時(shí)芯片上產(chǎn)生
2019-09-25 10:00:00

模擬電路數(shù)字電路之間的區(qū)別?

模擬電路數(shù)字電路的定義及特點(diǎn)模擬電路數(shù)字電路之間的區(qū)別模擬電路數(shù)字電路之間的聯(lián)系如何實(shí)現(xiàn)模擬和數(shù)字電路的功能
2021-03-11 06:58:41

模擬電路數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)的區(qū)別

。 圖1 在模擬和數(shù)字PCB設(shè)計(jì),旁路或去耦電容(0.1uF)應(yīng)盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應(yīng)放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應(yīng)較短 圖2 在此電路板上
2018-09-26 17:08:36

模擬電路數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)的區(qū)別詳解

。圖1圖1 在模擬和數(shù)字PCB設(shè)計(jì),旁路或去耦電容(0.1uF)應(yīng)盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應(yīng)放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應(yīng)較短。圖2圖2 在此電路板上
2016-11-08 16:42:09

模擬電路數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)的區(qū)別詳解

引起振動(dòng)。圖1 在模擬和數(shù)字PCB設(shè)計(jì),旁路或去耦電容(0.1uF)應(yīng)盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應(yīng)放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應(yīng)較短。圖2 在此電路板上
2018-09-18 15:45:57

模擬電路數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)區(qū)別,別混淆了!

如上所述,在每個(gè)PCB設(shè)計(jì),電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來(lái)說,數(shù)字電路“富含”噪聲,而且對(duì)噪聲不敏感(因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字電路有較大的電壓噪聲容限);相反,模擬電路的電壓噪聲容限就小得多
2019-11-30 07:00:00

模數(shù)混合電路電源和接地PCB設(shè)計(jì)的一般原則

模數(shù)混合電路電源和接地PCB設(shè)計(jì)的一般原則如下:● PCB 分區(qū)為獨(dú)立的模擬電路數(shù)字電路部分,采用適當(dāng)?shù)脑骷季?。?跨分區(qū)放置的ADC或者DAC?!?不要對(duì)“地平面”進(jìn)行分割, 在PCB的模擬
2021-12-31 06:41:37

求一種高速信號(hào)PCB設(shè)計(jì)方案

的位置擺放?! ≡趧澐滞旮鞑糠?b class="flag-6" style="color: red">電路之后,初步規(guī)劃數(shù)字電路,模擬電路之后的布線區(qū)域,讓各部分電路至少盡量相互遠(yuǎn)離。在實(shí)際的布局,也會(huì)有先后順序,依次是混合型器件==模擬器件==》數(shù)字器件==》旁路電容
2023-04-12 14:22:25

熱門PCB設(shè)計(jì)技術(shù)方案

詳解高速DSP系統(tǒng)PCB板的可靠性設(shè)計(jì)教你學(xué)會(huì)減少諧波失真的PCB設(shè)計(jì)方法闡述列車用高速數(shù)字PCB電路板抗干擾設(shè)計(jì)初學(xué)PCBEMI設(shè)計(jì)心得以及高速PCB背板設(shè)計(jì)方案多層板PCB設(shè)計(jì)時(shí)的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37

電源符號(hào)在數(shù)字電路中有何作用

常見的電源符號(hào)有哪幾種?電源符號(hào)在數(shù)字電路中有何作用?
2021-11-04 07:44:03

鋪銅是PCB設(shè)計(jì)必須要進(jìn)行的部分嗎?

會(huì)變成紅色,代表這部分區(qū)域有覆蓋銅。  大部分情況下,電子設(shè)計(jì)PCB板都會(huì)給板子上鋪銅,但是又有一些板子上是沒有進(jìn)行鋪銅操作的,所以這個(gè)鋪銅是PCB設(shè)計(jì)必須要進(jìn)行的部分嗎?  要理解這個(gè)部分
2023-04-12 14:40:26

高速PCB設(shè)計(jì)解決EMI問題的九大規(guī)則

  規(guī)則一:高速信號(hào)走線屏蔽規(guī)則 在高速的PCB設(shè)計(jì),時(shí)鐘等關(guān)鍵的高速信號(hào)線,走線需要進(jìn)行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會(huì)造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31

高速pcb設(shè)計(jì)指南。

、DSP系統(tǒng)的降噪技術(shù)2、POWERPCB在PCB設(shè)計(jì)的應(yīng)用技術(shù)3、PCB互連設(shè)計(jì)過程中最大程度降低RF效應(yīng)的基本方法六、1、混合信號(hào)電路板的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則2、分區(qū)設(shè)計(jì)3、RF產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程降低信號(hào)耦合
2012-07-13 16:18:40

數(shù)字I/O模塊在數(shù)字電路板自動(dòng)測(cè)試設(shè)備中的應(yīng)用

本文介紹了一種基于VXI總線的數(shù)字I/O模塊(型號(hào)為DIOM-64)在數(shù)字電路板ATE中的應(yīng)用,內(nèi)容包括模塊的工作原理和測(cè)試設(shè)備的組成。該數(shù)字I/O模塊已在某雷達(dá)的數(shù)字電路板ATE和數(shù)字/模
2009-07-15 11:20:1437

EDA技術(shù)在數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

摘要:在數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)中引入先進(jìn)的EDA技術(shù)是數(shù)字電路實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革的方向,本文通過一個(gè)數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)的實(shí)例,說明了基于EDA技術(shù)中的VHDL語(yǔ)言和CPLD/FPGA器件進(jìn)行數(shù)字
2010-04-26 10:08:5023

數(shù)字電路PCBEMI控制技術(shù)

隨著IC器件集成度的提高、設(shè)備的逐步小型化和器件的速度愈來(lái)愈高,電子產(chǎn)品中的EMI問題也更加嚴(yán)重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計(jì)的觀點(diǎn)來(lái)看,在設(shè)備的PCB設(shè)計(jì)階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)
2011-07-17 10:34:003471

PSpice軟件在數(shù)字電路分析中的應(yīng)用

本文介紹了 PSpice軟件 在輔助分析和設(shè)計(jì)數(shù)字電路中的應(yīng)用,并通過PSPICE軟件有效方針典型數(shù)字電路與系統(tǒng)的實(shí)例,證明該軟件在數(shù)字電子技術(shù)課程的計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)及綜合電子系統(tǒng)的
2011-08-23 16:11:31177

PCB設(shè)計(jì)EMI控制原理與實(shí)戰(zhàn)技巧

目前,EMI問題是很多工程師在PCB設(shè)計(jì)遇到的最大挑戰(zhàn),由于電子產(chǎn)品信號(hào)處理頻率越來(lái)越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對(duì)EMI問題進(jìn)行了探討,但是都不夠深入,《PCB設(shè)計(jì)EMI
2011-09-05 14:29:170

虛擬電路技術(shù)在《數(shù)字電路》課程實(shí)驗(yàn)中的研究

闡述了電路虛擬技術(shù)在《數(shù)字電路》課程實(shí)驗(yàn)中的輔助作用,分析了在數(shù)字電路課程實(shí)驗(yàn)中虛擬技術(shù)應(yīng)用的利與弊,給出了應(yīng)用虛擬電路技術(shù)在數(shù)字電路課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)的建議。
2012-02-22 11:23:3410

數(shù)字電路pcb設(shè)計(jì)的抗干擾考慮

數(shù)字電路pcb設(shè)計(jì)的抗干擾考慮,有需要的下來(lái)看看。
2016-03-29 15:16:2716

如何快速解決PCB設(shè)計(jì)EMI問題

如何快速解決PCB設(shè)計(jì)EMI問題
2017-01-14 12:48:430

三極管在數(shù)字電路里的開關(guān)特性常見應(yīng)用的分析

三極管在數(shù)字電路里的開關(guān)特性,最常見的應(yīng)用有 2 個(gè):一個(gè)是控制應(yīng)用,一個(gè)是驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。
2017-12-22 17:16:2211257

數(shù)字電路應(yīng)用

目前,數(shù)字電路的應(yīng)用已極為廣泛。在數(shù)字通信系統(tǒng)中,在圖像及電視信號(hào)處理中,都可以用若干個(gè)0和1編制成各種代碼,分別代表不同的信息含義;在自動(dòng)控制中,可以利用數(shù)字電路的邏輯功能,設(shè)計(jì)出各種各樣的數(shù)字控制裝置。
2019-05-10 16:45:489046

高速PCB設(shè)計(jì)EMI有什么規(guī)則

高速PCB設(shè)計(jì)EMI有什么規(guī)則
2019-08-21 14:38:03807

EMI DC/DC變換器的PCB設(shè)計(jì)

EMI DC/DC變換器PCB設(shè)計(jì)
2020-02-04 15:26:083835

PCB設(shè)計(jì)中模擬電路數(shù)字電路的區(qū)別

在每個(gè)PCB設(shè)計(jì)中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來(lái)說,數(shù)字電路“富含”噪聲,而且對(duì)噪聲不敏感(因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字電路有較大的電壓噪聲容限)。
2020-03-06 11:39:004336

如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的EMI問題

隨著信號(hào)上升沿時(shí)間的減小,信號(hào)頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題,也來(lái)越受到電子工程師的重視。高速pcb設(shè)計(jì)的成功,對(duì)EMI的貢獻(xiàn)越來(lái)越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來(lái)控制解決。
2020-03-25 15:55:281400

何進(jìn)行電源模塊的PCB設(shè)計(jì)?

電源模塊PCB設(shè)計(jì)PCB設(shè)計(jì)師的入門技能,如何進(jìn)行電源模塊的PCB設(shè)計(jì)?有以下幾個(gè)要點(diǎn): 1、找到輸入和輸出的功率回路。 (電感按照電流擺放圖) 2、以IC為基準(zhǔn),將輸出電感按照電流方向先擺放
2021-01-27 12:34:073422

PCB設(shè)計(jì)如何降低EMI

PCB設(shè)計(jì)布局被認(rèn)為是促進(jìn)EMI電路中傳播的主要問題之一。這就是為什么在開關(guān)電源中降低EMI的普遍而通用的技術(shù)之一是布局優(yōu)化。
2021-01-28 10:58:062089

何進(jìn)行微型PCB設(shè)計(jì)和制造

這里有一些技巧,可以幫助您了解如何進(jìn)行微型PCB設(shè)計(jì)和制造。 如今,基本電路板的尺寸減小將使設(shè)計(jì)人員將其PCB的尺寸減小一半,或減小到原始尺寸的四分之一。設(shè)計(jì)師以前無(wú)法使用的非常細(xì)的線現(xiàn)在將成
2021-02-04 13:59:313202

數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中的EMI控制技術(shù)分析

 “隨著IC器件集成度的提高、設(shè)備的逐步小型化和器件的速度愈來(lái)愈高,電子產(chǎn)品中的EMI問題也更加嚴(yán)重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計(jì)的觀點(diǎn)來(lái)看,在設(shè)備的PCB設(shè)計(jì)階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。
2020-11-10 10:47:111714

PCB設(shè)計(jì):在真實(shí)世界里的EMI控制

PCB設(shè)計(jì)之在真實(shí)世界里的EMI控制說明。
2021-06-23 14:53:340

模數(shù)混合電路電源和接地PCB設(shè)計(jì)

模數(shù)混合電路電源和接地PCB設(shè)計(jì)的一般原則如下: ● PCB 分區(qū)為獨(dú)立的模擬電路數(shù)字電路部分,采用適當(dāng)?shù)脑骷季帧? ● 跨分區(qū)放置的ADC或者DAC。 ● 不要對(duì)“地平面”進(jìn)行分割
2022-01-10 15:58:4523

數(shù)字電路和模擬電路的區(qū)別

處理的信號(hào)不同 模擬電路處理的是時(shí)間和幅度連續(xù)變化的模擬信號(hào),而數(shù)字電路處理的是用“0”和“1”兩個(gè)基本數(shù)字符號(hào)表示的離散信號(hào)。在數(shù)字電路中,通常低電平用數(shù)字“0”來(lái)表示,高電平用數(shù)字“1”來(lái)表示。
2023-02-13 09:54:105905

數(shù)字電路如何實(shí)現(xiàn)倍頻?

數(shù)字電路如何實(shí)現(xiàn)倍頻?? 數(shù)字電路是由數(shù)字電子器件以及邏輯門電路組成,可以用于處理數(shù)字信號(hào)或數(shù)字數(shù)據(jù)。其中最基本的電子器件有晶體管、二極管等,而邏輯門電路包括了與門、或門、非門、異或門等。在數(shù)字電路
2023-09-18 10:37:433084

OrCAD PSpiceA_D在數(shù)字電路仿真中的應(yīng)用

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OrCAD PSpiceA_D在數(shù)字電路仿真中的應(yīng)用.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-17 15:38:090

OrCAD PSpice A_D在數(shù)字電路仿真中的應(yīng)用

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OrCAD PSpice A_D在數(shù)字電路仿真中的應(yīng)用.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-18 09:22:551

數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中該如何進(jìn)行EMI控制?

EMI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由導(dǎo)線或公共地線的傳導(dǎo)、通過空間輻射或通過近場(chǎng)耦合三種基本形式。EMI的危害表現(xiàn)為降低傳輸信號(hào)質(zhì)量,對(duì)電路或設(shè)備造成干擾甚至破壞,使設(shè)備不能滿足電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)要求。
2023-12-19 15:54:2645

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