元器件布局實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計(jì)正確,印制電路板設(shè)計(jì)不當(dāng),也會對電子設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不利影響。例如,如果印制板兩條細(xì)平行線靠得很近,則會形成信號波形的延遲,在傳輸線的終端形成反射噪聲;由于電源、地線的考慮不周到而引起的干擾,會使產(chǎn)品的性能下降,因此,在設(shè)計(jì)印制電路板的時候,應(yīng)注意采用正確的方法。
在設(shè)計(jì)好電路結(jié)構(gòu)和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設(shè)計(jì)就變得異常重要。如何對開關(guān)電源當(dāng)中的PCB電磁干擾進(jìn)行避免就成了一個開發(fā)者們非常關(guān)心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進(jìn)行控制。詳細(xì)閱讀>>
電磁兼容性(EMC)是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運(yùn)行并不對其環(huán)境中的任何設(shè)備產(chǎn)生無法忍受的電磁干擾的能力。因此,EMC包括兩個方面的要求:一方面是指設(shè)備在正常運(yùn)行過程中對所在環(huán)境產(chǎn)生的電磁干擾不能超過一定的限值;另一方面是指器具對所在環(huán)境中存在的電磁干擾具有一定程度的抗擾度,即電磁敏感性。
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在考慮配電網(wǎng)(PDN)阻抗與同時開關(guān)噪聲(SSN)和電磁兼容性(EMC)的關(guān)系時,了解去耦合的影響至關(guān)重要。如果一個PCB的功率完整性或去耦合特性較差,例如高PDN阻抗, 就會產(chǎn)生SSN和EMC問題。本文將通過實(shí)際案例,來證實(shí)PCB的PDN阻抗、SSN和EMC之間的關(guān)系。詳細(xì)閱讀>>
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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。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中的EMI控制技術(shù)。詳細(xì)閱讀>>
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對于電容退耦,很多資料中都有涉及,有些是從局部電荷存儲的角度來說明,有些是從電源分配系統(tǒng)的阻抗的角度來說明,還有些資料的說明更為混亂,一會提儲能,一會提阻抗,因此很多人在看資料的時候感到有些迷惑。其實(shí),這兩種提法,本質(zhì)上是相同的,只不過看待問題的視角不同而已。為了讓大家有個清楚的認(rèn)識,本文分別介紹一下這兩種解釋。詳細(xì)閱讀>>
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電磁干擾一般通過空間輻射和通過導(dǎo)線傳導(dǎo),在工程領(lǐng)域一直是人們要解決的難題和研究熱點(diǎn)。驅(qū)動單元作為大功率模塊,其中的放大電路、開關(guān)電路和逆變電路等主電路可能對電磁環(huán)境存在干擾,所以在驅(qū)動單元設(shè)計(jì)中就必須完善解決電磁兼容問題。詳細(xì)閱讀>>
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Allegro MicroSystems電流傳感器IC可以分為三大類:需要外部磁芯的傳感器、具有封裝內(nèi)置磁芯的傳感器,以及具有集成載流環(huán)(但無磁芯)的傳感器。最后一類就是具有共模場抑制(CMR)功能的傳感器。本文將探討CMR的機(jī)制,并重點(diǎn)介紹如何充分利用此機(jī)制來優(yōu)化電路板設(shè)計(jì)和布局。詳細(xì)閱讀>>
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本文深入細(xì)致地分析了DSP控制系統(tǒng)的信號完整性問題,從PCB設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)兩方面,提出電磁兼容性設(shè)計(jì)的方案。在教學(xué)過程中增加該實(shí)例的講解, 使得抽象的電磁兼容理論具體化。這樣,學(xué)生的知識面得到擴(kuò)展,對電磁兼容理論的理解會更加透徹,電磁兼容性設(shè)計(jì)的能力也會相應(yīng)提高。詳細(xì)閱讀>>
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本文在分析整車EMC設(shè)計(jì)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,以大量部件和整車的設(shè)計(jì)、測試經(jīng)驗(yàn)為支撐,借鑒學(xué)習(xí)國外一些車型的先進(jìn)設(shè)計(jì)思路,從EMC工程設(shè)計(jì)角度,提出了一種電動汽車系統(tǒng)級EMC開發(fā)方法。該方法成功應(yīng)用于各研發(fā)車型,改變了以往樣車難以順利通過EMC法規(guī)的局面,同時保證了系統(tǒng)內(nèi)EMC。詳細(xì)閱讀>>
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從1860年汽車就開始了向周圍電磁環(huán)境發(fā)射電磁騷擾的歷史。當(dāng)今汽車,尤其是發(fā)動機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng),面臨著電磁兼容的巨大挑戰(zhàn)。本文討論了汽車中的接地問題。首先回顧典型的汽車接地系統(tǒng)的組成,它們要實(shí)現(xiàn)的功能以及到目前為止已知的缺陷。列出了一些汽車上的輻射源,并討論了接地對于減小這些輻射所發(fā)揮的作用。詳細(xì)閱讀>>
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基于電動汽車的特點(diǎn)和應(yīng)用要求,對車用電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)電磁騷擾特性及傳播機(jī)制進(jìn)行了分析,采用騷擾源抑制、系統(tǒng)接地、電磁屏蔽、系統(tǒng)合理布局等措施實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)電磁兼容性能的有效提升。文中給出的整改方案已應(yīng)用于某款純電動汽車,滿足了國標(biāo)要求,證明文中給出的電磁兼容方案是行之有效的。詳細(xì)閱讀>>
隨著電子技術(shù)逐步向高頻、高速、高精度、高可靠性、高靈敏度、高密度(小型化、大規(guī)模集成化),大功率、小信號運(yùn)用、復(fù)雜化等方面的需要而逐步發(fā)展的。特別是在人造地球衛(wèi)星、導(dǎo)彈、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備和潛艇中大量采用現(xiàn)代電子技術(shù)后,使電磁兼容問題更加突出。
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