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解决传输过程中的电磁干扰的几种方式
电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的一类电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源,如马达和机器所产生。电磁干扰是很早便被发现的一种电磁现象,几乎和电磁效应现象同时被科学家发现。1981年,英国科学家发表讨论电磁干扰问题的文章,标志着研究电磁干扰问题的开始。1989年,英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。 电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、...
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2021-03-04 |
电路板中晶振该如何设计?
晶振存在于大大小小的电路板中,就连我们意想不到的吸尘器中也会有晶振的存在,那么在设计电路中有关于晶振的设计,我们应当如何设计呢? 一、关于晶振设计的注意事项 1、在电路设计中,我们务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持短。其根本在于当非常低的电流通过IC晶振振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。 2、...
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2021-03-04 |
工程师必看!PCB布局的热设计要求
在PCB设计中,“散热”是一个很重要的概念,工程师需要要考虑和满足热设计的要求。那么,怎样的PCB布局才能达到最好的散热效果呢? PCB热量来源 PCB中热量的来源主要有三个方面: 电子元器件的发热; PCB本身的发热; 其它部分传来的热。 在这三个热源中,元器件的发热量最大,是主要热源,其次是PCB板产生的热,外部传入的热量取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。...
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2021-03-03 |
三招破解EMC,这么牛?
在现在产品中,电磁干扰问题越来越成为产品关注重点,也成为产品进入国外市场的重要瓶颈。由于中国长期忽略这块,以及这块的测试设备及其昂贵等众多因素,国内在这块领域中发展相对缓慢。 了解这块的工程师少之又少,成为大多数工程师及国内企业研发部最为头疼的事情,它们在解决这类产品问题的时候,大多都是盲人摸象,走了很多弯路之后,才勉强把问题解决。这类经验并且具有不可复制性,在开发下面产品中依旧会面临各种问题,...
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2021-03-03 |
热敏在输入回路里面的作用,这6点要谨记!
作者:姜维老师,来源:电源研发精英圈 如果输入回路里面没有NTC(热敏电阻)时,当AC输入电压在最高电压并且在峰值时开机,输入的冲击电流非常大,可能导致保险丝与整流桥损坏。如果多个没有加热敏电阻的电源同时启动,也可能会导致电源端口的输入电压波形畸变,有可能会导致与他同一个源的其他设备出现重启等问题。 I-inrush=Vac*1.414/r 这里的r是输入回路里面自身的内阻,非常小。 图1...
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2021-03-02 |
PCB设计故障的三大原因
作为工程师我们想到了系统可能发生故障的所有方式,并且一旦发生故障,我们已经准备好对其进行修复,避免故障在PCB设计中更为重要。更换在现场损坏的电路板可能会很昂贵,而且客户的不满意通常会更加昂贵。这就是在设计过程中牢记PCB板损坏的三个主要原因的重要原因:制造缺陷,环境因素和设计不足。 尽管其中一些因素可能无法控制,但在设计阶段可以缓解许多因素。...
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2021-03-02 |
ESD防护的PCB设计准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。 1、电路环路 电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。...
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2021-03-01 |
射频工程师最关心的5G NR空口物理层主要参数解读
1. 参数集的定义 在3GPP 38.211规范中对参数集(Numerologies)的定义是由于“子载波间隔(SCS,sub-carrier spacing)”变化引起的各项时域和频域相关参数的变化。因为只有一个子载波间隔(即15kHz子载波间隔),所以LTE不需要任何专门术语来表示子载波间隔。而在5G NR中目前定义了五种不同类型的子载波间隔,如下表所示。为了实现不同参数集之间的高复用率,...
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2021-03-01 |
LoRa优缺点及其网络架构
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。 许多传统的无线系统使用频移键控(FSK)调制作为物理层,因为它是一种实现低功耗的非常有效的调制。 而LoRa 则是基于线性调频扩频调制,它保持了像 FSK 调制相同的低功耗特性,也明显地增加了通信距离。 LoRa技术本身拥有超高的接收灵敏度和超强的信噪比。 LoRa融合了数字扩频...
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2021-03-01 |
什么是电容的容抗与容量?
电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。 电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。 实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。 如果容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。...
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2021-02-26 |
EMC与电容(2)
文 | 刘为霞 ,一博科技高速先生团队队员;来源:高速先生微信公众号 上次的问题,看到很多回答里都有关于X电容,Y电容,NPO之类,这些很奇怪的参数到底代表什么意义呢?以前很多次都在BOM表里看到这些参数,一直都无视过去,正好这次的EMC课程里也提到这方面的知识,正好跟大家一起学习一下。 NPO\X5R\X7R\Y5V\Z5U电容之间的主要区别是它们的填充介质不同。...
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2021-02-26 |
PCB常见术语解释——GND
GND GND是电线接地端的简写,代表地线或0线。GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。 正极or负极 GND是电路中的“地”的符号,对于单电源供电的电路而言,GND通常是负极。 其实简单的正负并不能表示一个系统中的电压关系,所以需要一个GND表示接地,但它并不和通常所说地线一样真的和大地连接,...
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2021-02-26 |
高速电路设计中电感有何作用?
电感的作用 1、通直流、阻交流 大家都知道,电容的作用是通交流、阻直流。那么,是否存在通直流、阻交流的场合呢。以电源为例,DC/DC直流电源是通过不断的开合、和MOSFET管以形成所需的电源电压。开、合的过程含有大量的交流分量,而这些交流分量是直流电源所不需要的。根据公式Z=jwL,频率越高,电感阻抗越大,反之电感越小,电感阻抗越小。所以,电感天生就具有通直流、阻交流的能力,既电感的作用之一是:...
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2021-02-25 |
从简单计算看为什么电感并联会减小总体电感量
作者:磁小诗,来源:今日头条号 为什么电感串联会增大总电感量,而电感并联会减小总电感量,下面我们先看一下简单的情况,即电感之间没有耦合发生(实际使用中,很多情况也是没有耦合发生)。 1、两个没有耦合关系的电感串联 两个电感没有耦合,则两个电感之间的磁场只是没有相互作用而已,各自独立,各自在自己的磁路中循环;再者,没有耦合关系的电感我们也不谈同名端和异名端的问题,...
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2021-02-25 |
电容与EMC(1)
文 | 刘为霞 ,一博科技高速先生团队队员,来源:高速先生微信公众号 一般我们的PCB板的器件有很多种类,但是值得特别关注的,很多人都会说是BGA、接口、IC、晶振之类,因为这些都是Layout功能模块以及设计难点。然而数量上占绝对优势的器件却是阻容器件,之前围殴阻抗时,对于电阻已经说了很多了,这次我们从EMC的角度来说说电容。有人肯定要问了:电容的主要作用是旁路、退耦和储能,...
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2021-02-24 |
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