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電磁兼容元器件正確選型的“葵花寶典”
電磁兼容性元器件是解決電磁干擾發(fā)射和電磁敏感度問題的關(guān)鍵,正確選擇和使用這些元器件是做好電磁兼容性設(shè)計(jì)的前提。因此,工程師必須深入掌握這些元器件,這樣才有可能設(shè)計(jì)出符合標(biāo)準(zhǔn)要求、性能價(jià)格比最優(yōu)的電子、電氣產(chǎn)品。
2014-11-07
電磁兼容 元器件 選型 元器件選型
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高頻狀態(tài)下電磁兼容設(shè)計(jì)精髓總結(jié),讓你少走彎路
千萬不要誤以為本人已淪為標(biāo)題黨,靠著“精髓”二字賺取眼球。乃是真的發(fā)現(xiàn)諸多資深工程師,亦常常走著基礎(chǔ)而又錯誤的設(shè)計(jì)之路。這就是電磁兼容設(shè)計(jì)的高頻思維。
2014-11-06
電磁兼容 電磁兼容設(shè)計(jì) 高頻狀態(tài)
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360°全面剖析雷達(dá)電路的電磁干擾和EMC設(shè)計(jì)
馬航事件雖然過去很久,但是留給人們的陰影依然存在,使得想讓雷達(dá)能在惡劣的電磁干擾環(huán)境中可靠工作,這就對雷達(dá)電路系統(tǒng)的抗電磁干擾能力和電磁兼容設(shè)計(jì)提出了更高的要求。本文本著服務(wù)工程師的態(tài)度將360°全面剖析雷達(dá)電路的電磁干擾和EMC設(shè)計(jì),供大家學(xué)習(xí)。
2014-11-05
電磁干擾 EMC 雷達(dá)電路 電磁兼容
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三方面入手“甩掉”單片機(jī)設(shè)計(jì)的電磁干擾
在單片機(jī)設(shè)計(jì)過程中,電磁干擾一直是工程師應(yīng)對的焦點(diǎn)。本文將從硬件和軟件方面入手處理設(shè)計(jì)過程中不可避免的電磁干擾,從軟件處理和PCB設(shè)計(jì)等方面著手甩掉電磁干擾問題。
2014-10-30
電磁兼容
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純干貨!PCB工程師分享EMC問題中接地技巧
接地是抑制電磁干擾、提高電子設(shè)備EMC性能的重要手段之一。正確的接地既能提高產(chǎn)品抑制電磁干擾的能力,又能減少產(chǎn)品對外的EMI發(fā)射。在處理EMC問題中接地時(shí)有哪些實(shí)踐的技巧呢?這里網(wǎng)友有福了,小編分享干貨級別的分享EMC問題中接地技巧。
2014-10-29
PCB PCB工程師 EMC 接地
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處理CMOS電路中ESD問題的經(jīng)驗(yàn)分享
靜電放電是CMOS電路中最為嚴(yán)重的失效機(jī)理之一,嚴(yán)重的會造成電路自我燒毀。ESD保護(hù)設(shè)計(jì)也隨著CMOS工藝水平的提高而越來越困難。本文就為大家講解基于CMOS電路ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
2014-10-29
CMOS電路 ESD 電路保護(hù)
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4問4答逐步剖析如何屏蔽布線EMC問題?
基于屏蔽布線具有的優(yōu)勢能助力互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,很多大型數(shù)據(jù)中心都是使用屏蔽布線系統(tǒng),因此使用屏蔽布線系統(tǒng)是以后網(wǎng)絡(luò)布線的主要趨勢之一。下面小編就4問4答來看看網(wǎng)絡(luò)布線的過程中屏蔽布線在電磁兼容方面的問題。
2014-10-24
屏蔽布線 電磁兼容
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輕松學(xué)會——單、雙面板EMC布線規(guī)則
在高速、高技術(shù)產(chǎn)品中,單面和雙面PCB的應(yīng)用帶來了附加的EMC問題。這個(gè)問題為使用特殊的先進(jìn)的布線技術(shù)帶來了困難。本文就將基于這個(gè)問題為大家講解下如何應(yīng)對單、雙面板EMC布線規(guī)則的方法,保證你們能輕松就學(xué)會。
2014-10-24
EMC 布線規(guī)則 雙面板
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解析:交流跳周模式如何提高PFC輕負(fù)載的效率?
功率因數(shù)校正可強(qiáng)制輸入電流隨輸入電壓的變化而發(fā)生變化,任何電氣負(fù)載對于為其供電的電壓源來說都表現(xiàn)為一個(gè)電阻。在這些應(yīng)用中,對于能效和電能質(zhì)量的要求已經(jīng)變得越來越嚴(yán)格。評判PFC性能的最重要標(biāo)準(zhǔn)是效率,總諧波失真 (THD),和功率因數(shù) (PF)。借助于全新半導(dǎo)體器件和控制方法,最新式的PFC電...
2014-09-27
PFC EMI
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