pcb-layout-emc-2003 文章
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- 电源器件莫名发热问题的解决过程-解决电源器件莫名发热的问题
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电源 pcb
- PCB行业中的UV激光加工应用-对于电路板行业的激光切割或者钻孔,只需几瓦或十多瓦的UV 激光即可,无需千瓦级别的激光功率,在消费类电子产品、汽车行业或机器人制造技术中,柔性电路板的使用变得日趋重要。
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PCB UV激光加工 电路板
- GSM手机电磁兼容设计-在改善和提高EMC性能方面,有三项技术可采用:接地、屏蔽、滤波。对于每一项技术针对不同类别的具体产品,又有比较丰富的内容,这使得EMC设计具有一定的难度而且需要经验。
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EMC EMI GSM手机
- 关于EMI设计的迭层关系-电路板的迭层安排是对PCB的整个系统设计的基础。迭层设计如有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。
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EMC EMI
- 针对无桥Boost PFC电路的验证及EMI实例分析-无桥Boost PFC电路省略了传统Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
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pcb
- 过孔——PCB设计信号失真的原因,不容小觑-【导读】目前,数字设计系统的速度按GHz计,这个速度产生的挑战远比过去显著。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种来源会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的来源就是过孔。
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pcb
- 详解常见差分信号PCB布局的三大误区-认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然差分电路对于类似地弹以及其它可能存在于电源和地平面上的噪音信号是不敏感的。
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差分信号 PCB
- PCB板寻找故障调试的常用三种方法-对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,对于刚拿回来的新pcb板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。
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pcb 电路板
- PCB布局时去耦电容摆放经验分享-对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。
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PCB 去耦电容
- 细述PCB板布局布线基本规则-PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
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pcb
- 不能错过的超经典电磁兼容设计技巧-从事电源设计的工程师们都知道,印制电路板设计不当,即使电路原理图设计正确,也会对电子设备的可靠性产生诸多不利影响。故在设计印刷电路板的时候,注意采用正确的方法是非常重要的。
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电磁兼容 EMC
- EMC理论基础知识之接地和滤波设计-正确的接地既能抑制干扰的影响,又能抑制设备向外辐射干扰;反之错误的接地反而会引入严重的干扰,甚至使电子设备无法正常工作。
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EMC
- EMC技术在DSP控制系统中的应用-本文深入细致地分析了DSP控制系统的信号完整性问题,从PCB设计和软件设计两方面,提出电磁兼容性设计的方案。在教学过程中增加该实例的讲解, 使得抽象的电磁兼容理论具体化。这样,学生的知识面得到扩展,对电磁兼容理论的理解会更加透彻,电磁兼容性设计的能力也会相应提高。
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EMC DSP
- 电磁干扰是什么?-电磁干扰是什么?电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。
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电磁干扰 PCB
- 接地在汽车EMC中的作用-本文讨论了汽车中的接地问题。首先回顾典型的汽车接地系统的组成,它们要实现的功能以及到目前为止已知的缺陷。列出了一些汽车上的辐射源,并讨论了接地对于减小这些辐射所发挥的作用。
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EMC 电动汽车
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