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資深工程師:電源設計如何避免傳導EMI問題
大部分傳導 EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。那么在設計電源時應該如何去避免傳導EMI問題呢?一位資深電子工程師分享如何避免電源設計傳導EMI問題的方法。
2014-06-24
電源設計 EMI
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專家分享:通過PCB分層堆疊設計控制EMI輻射
解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2014-06-23
PCB EMI輻射
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高品質PCB板是怎么煉成的?小編帶你去了解
在這形形色色的產(chǎn)品背后,一塊常常被人忽略的PCB板發(fā)揮著奇妙的作用——各色元器件在板上互聯(lián)互通,搭建出作用各異的模塊、產(chǎn)品,讓電子的世界充滿無限可能,身為工程師的你,對PCB板了解多少呢?
2014-06-23
PCB PCB板
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如何降低甚至消除開關電源的EMI問題?
開關電源在工作過程中頻率高導致電磁干擾問題非常嚴重,如何降低開關電源EMI問題已經(jīng)成了全球技術難題,那么到底該如何降低甚至消除這種問題呢?請看本文講解的MEI抑制方法。
2014-06-23
開關電源 EMI 抑制EMI
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經(jīng)驗分享:如何測量復雜RF環(huán)境中的射頻干擾
在擁擠的頻譜中找出、識別并分析干擾信號,不管其目的何在,已在各種應用中變得日益重要。一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術,對解決這一問題可能會特別有用。
2014-06-22
射頻干擾 EMI Agilent
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RS-485通信網(wǎng)絡的EMC保護(下):三個解決方案
RS-485接口鏈路需要在惡劣電磁環(huán)境下工作,雷擊、靜電放電和其他電磁現(xiàn)象引起的大瞬變電壓可能損壞通信端口。本文介紹各主要瞬變類型,并針對RS-485通信端口的三種不同成本/保護級別,提出并演示三種不同的EMC兼容解決方案。
2014-06-20
EMC設計 電磁兼容 RS-485
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RS-485通信網(wǎng)絡的EMC保護(上):設計需求分析
本文介紹了RS-485接口鏈路需要在惡劣電磁環(huán)境下工作,雷擊、靜電放電和其他電磁現(xiàn)象引起的大瞬變電壓可能損壞通信端口的原因,并詳細分析了RS-485通信網(wǎng)絡EMC保護設計的需求,在此基礎上提出設計解決方案。
2014-06-20
EMC設計 電磁兼容 RS-485
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EMC設計必讀:去耦電容和旁路電容的深度解讀
本文詳細解釋了去耦電容和旁路電容的概念和作用,并對其使用進行了分析,對電路板級EMC設計很有幫助。
2014-06-20
EMC設計 去耦電容 旁路電容
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深入探討各種PCB設計疏忽及應對策略(下)
前面已經(jīng)為PCB工程師講解了一部分《深入探討各種PCB設計疏忽及應對策略(上)》接下來本文將繼續(xù)為大家羅列各種不同的設計疏忽,探討了每種失誤導致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設計缺陷的建議。
2014-06-20
PCB設計 PCB
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