前面我們分析了EMI的產(chǎn)生情況,這節(jié)里我們將針對高速PCB設(shè)計,來分析如何進行EMI控制。
2012-03-31 11:07:14
1590 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(shè)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(shè)計技巧。
2016-01-20 10:03:57
3541 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問題也更加嚴重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計的觀點來看,在設(shè)備的PCB設(shè)計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計中的EMI控制技術(shù)。
2022-09-19 09:27:24
1257 ▼關(guān)注公眾號: 工程師看海▼ 分享一篇不錯的PCB與EMI問題文章,來自網(wǎng)絡(luò)。 電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來都需要系統(tǒng)設(shè)計工程師擦亮眼睛,在當今電路板設(shè)計和元器件封裝不斷縮小
2023-06-14 08:46:16
1484 
EMC之PCB設(shè)計技巧
電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來都需要系統(tǒng)設(shè)計工程師擦亮眼睛,在當今電路板設(shè)計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下,這兩大問題尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
對EMC的影響以及一些規(guī)則。還有一點就是對出現(xiàn)EMC問題需要掌握一些分析與解決思路。這些今后是作為一個硬件人員必須掌握的基本知識!5、我是一個剛涉足PCB設(shè)計的新手,我想向您請教一下,要想做好PCB設(shè)計我
2019-06-11 21:00:49
布線對EMC的影響以及一些規(guī)則。還有一點就是對出現(xiàn)EMC問題需要掌握一些分析與解決思路。這些今后是作為一個 硬件人員必須掌握的基本知識!5、我是一個剛涉足PCB設(shè)計的新手,我想向您請教一下,要想
2018-06-10 10:27:45
、層疊結(jié)構(gòu)、高速布線對EMC的影響以及一些規(guī)則。還有一點就是對出現(xiàn)EMC問題需要掌握一些分析與解決思路。這些今后是作為一個硬件人員必須掌握的基本知識!5、我是一個剛涉足PCB設(shè)計的新手,我想向您請
2015-12-17 12:50:37
EMI、EMS和EMC的定義區(qū)別EMI、EMS和EMC的區(qū)別
2021-02-23 07:29:23
,保證電路正常、穩(wěn)定工作。 *從設(shè)備前端設(shè)計入手,關(guān)注EMC/EMI設(shè)計,降低設(shè)計成本?! ?數(shù)字電路PCB的EMI控制技術(shù) 在處理各種形式的EMI時,必須具體問題具體分析。在數(shù)字電路的PCB設(shè)計中
2011-11-09 20:22:16
應(yīng)用就非常重要了。但目前國內(nèi)國際的普遍情況是,與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。同時,EMC仿真分析目前在PCB設(shè)計中逐漸占據(jù)越來越重要的角色。 PCB設(shè)計中的對EMC
2014-12-22 11:52:49
EMI問題是很多工程師在PCB設(shè)計遇到的最大挑戰(zhàn),由于電子產(chǎn)品信號處理頻率越來越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對EMI問題進行了探討,但是都不夠深入,《PCB設(shè)計中EMI控制原理與實戰(zhàn)
2011-05-19 15:58:44
(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2019-06-21 06:28:33
,不可避免地會引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2019-07-22 06:45:44
通常,仿真軟件對于EMC/EMI類問題工程問題的處理過程為“建模->復現(xiàn)問題->改進設(shè)計”。然而,EMC/EMI問題具有隨機性和多變性的特點,因此,完整的“復現(xiàn)”一個實際工程中的EMC
2019-05-30 06:14:27
本期直播邀請到原廠資深系統(tǒng)工程師為大家?guī)碛嘘P(guān)EMC/EMI的知識點,通過實際案例分析,EMI和EMC的測試的復雜性,有想要學習這方面知識點的同學們不要錯過報名學習的機會噢~直播主題:EMC/EMI
2021-08-20 17:11:57
EMI的措施都完成了還沒有達到EMC的標準,就可以根據(jù)前面仿真分析得到的差模和共模干擾的波形對濾波器進行設(shè)計。在設(shè)計濾波器的時候,也同樣要注意元件的布局,還有PCB寄生參數(shù)對濾波器阻抗的影響,其本質(zhì)也是
2016-04-20 16:25:31
EMI的措施都完成了還沒有達到EMC的標準,就可以根據(jù)前面仿真分析得到的差模和共模干擾的波形對濾波器進行設(shè)計。在設(shè)計濾波器的時候,也同樣要注意元件的布局,還有PCB寄生參數(shù)對濾波器阻抗的影響,其本質(zhì)也是
2016-05-04 14:03:26
。MentorGraphic公司的HyperLynx軟件是業(yè)界廣為應(yīng)用的PCB設(shè)計仿真工具,并支持包括 Cadence、Altium 等主流 EDA軟件的仿真分析。 HyperLynx 包含前仿真環(huán)境
2018-02-13 13:57:12
方面信號波形都得到改善。同時EMC頻譜分析圖可以通過FCC和CISPR的Class B標準。3.3 EMI抑制分析通過以上的仿真分析,利用相關(guān)的仿真軟件可以對開關(guān)電源PCB板的EMI問題抑制措施有所了解,即增加線距減小、減小線長、減小介質(zhì)層厚度、凈化入侵信號和網(wǎng)絡(luò)的合理端接。4 結(jié)束語`
2012-11-04 20:46:55
正常、穩(wěn)定工作?! ?從設(shè)備前端設(shè)計入手,關(guān)注EMC/EMI設(shè)計,降低設(shè)計成本。2、數(shù)字電路PCB的EMI控制技術(shù) 在處理各種形式的EMI時,必須具體問題具體分析。在數(shù)字電路的PCB設(shè)計中,可以從下
2019-09-16 22:37:29
大家分享下PCB布板與EMC。 一、熟透電路方可從容進行PCB設(shè)計之EMI電路 上面的電路對EMC的影響可想而知,輸入端的濾波器都在這里;防雷擊的壓敏;防止沖擊電流的電阻R102(配合繼電器減小
2020-09-14 16:02:32
在設(shè)計PCB時應(yīng)該考慮EMC、EMI的哪些規(guī)則一般EMI/EMC 設(shè)計時需要同時考慮輻射(radiated)與傳導(conducted)兩個方面,前者歸屬于頻率較高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
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(shè)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(shè)計技巧。
2019-07-25 07:02:48
在PCB設(shè)計中,電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設(shè)計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下。本文給大家分享如何在PCB設(shè)計中避免出現(xiàn)電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
如何在PCB設(shè)計階段處理好EMC及其EMI的問題呢?有什么解決辦法嗎?
2023-04-06 15:52:59
影響的干擾。為進一步簡化這兩個定義:EMC是產(chǎn)品易受環(huán)境影響的程度,而EMI則是給環(huán)境帶來的影響。該主題非常復雜,致使人們認為,在PCB Layout期間很難執(zhí)行和解釋EMC分析。但實際上,進行設(shè)計內(nèi)分析
2019-11-29 13:20:42
在高速PCB設(shè)計時為了防止反射就要考慮阻抗匹配,但由于PCB的加工工藝限制了阻抗的連續(xù)性而仿真又仿不到,在原理圖的設(shè)計時怎樣來考慮這個問題?另外關(guān)于IBIS模型,不知在那里能提供比較準確的IBIS
2012-03-03 12:41:55
`這是(NEC官方編寫)改善EMC的PCB設(shè)計工作筆記,對硬件設(shè)計來說有一定參考價值,分享給大家!`
2016-11-05 17:23:48
EMI分析與測試 ●仿真分析 完成PCB布線后,可以利用EM I仿真軟件及專家系統(tǒng)進行仿真分析,模擬EMC/EMI環(huán)境,以評估產(chǎn)品是否滿足相關(guān)電磁兼容標準要求?! 駫呙铚y試 利用電磁輻射掃描儀
2018-09-14 16:32:58
新手剛接觸cadence,最近在學習于博士的視頻,老師要求著重學習一下有關(guān)cadence的emc仿真分析方面的內(nèi)容,但是我搜的教程大部分都是原理圖,pcb版,SI仿真方面的,請問emc仿真跟SI仿真是同樣的么?實在是有點迷茫,如果不是求大家推薦個emc仿真分析的書和教程唄~謝謝各位了!
2015-10-08 09:25:05
布線技術(shù)實現(xiàn)信號串擾控制的設(shè)計策略EMC的PCB設(shè)計技術(shù)CADENCE PCB設(shè)計技術(shù)方案基于高速FPGA的PCB設(shè)計技術(shù)解析高速PCB設(shè)計中的時序分析及仿真策略闡述基于Proteus軟件的單片機仿真
2014-12-16 13:55:37
越來越高,不可避免地會引入EMC和EMI的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2009-10-12 15:55:33
、PCB設(shè)計工程師、硬件工程師等均需要提升PCB的EMC設(shè)計水平,掌握相關(guān)的PCB EMC設(shè)計技術(shù)。此課程融入了EMC案例分析與案例仿真解析等數(shù)據(jù),讓學員可以用最直觀的方式了解PCB設(shè)計中的EMC規(guī)則
2020-08-10 20:54:20
高端EMC技術(shù)資料及案例分析 & 如何從EMI角度看PCB layout 法規(guī)亞洲資深權(quán)威電磁兼容導師http://www.samfong.cn/zhanosheng.html
2014-02-19 18:18:05
相鄰平面的信號回流,過孔只作爲一個集總參數(shù)的R-L-C處理。 >>如何抑制電磁干擾 PCB是産生電磁干擾(EMI)的源頭,所以PCB設(shè)計直接關(guān)系到電子産品的電磁兼容性(EMC
2012-10-17 15:59:48
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題越來越受到電子工程師的關(guān)注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規(guī)則: 高速PCB設(shè)計解決EMI問題的九大規(guī)則
2016-01-19 22:50:31
`高速電路PCB設(shè)計與EMC技術(shù)分析`
2017-09-21 21:31:03
`高速電路PCB設(shè)計與EMC技術(shù)分析資料大派感興趣的趕緊戳進來瞧一瞧吧:http://www.www27dydycom.cn/soft/22/163/2015/20150514371002.html `
2015-05-15 12:24:54
EMI/EMC設(shè)計講座完整版(共六章)
EMI/EMC設(shè)計講座(一)PCB被動組件的隱藏特性解析EMI/EMC 設(shè)計講座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 設(shè)計講座(三)傳導式EMI 的測量技術(shù)
2009-05-15 14:50:24
0 高速PCB設(shè)計時應(yīng)從哪些方面考慮EMC、EMI的規(guī)則
一般EMI/EMC 設(shè)計時需要同時考慮輻射(radiated)與傳導(conducted)兩個方面,前者歸屬于頻率較高的
2009-03-20 14:05:36
1360 EMI/EMC設(shè)計講座--PCB被動組件的隱藏特性解析
傳統(tǒng)上,EMC一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實,EMC是可以藉由數(shù)學公式來
2009-05-15 11:27:57
732 
差模輻射和輻射抗擾性在PCB設(shè)計中的分析
在印制電路板設(shè)計階段進行電磁兼容性(EMC)設(shè)計非常重要。分析了引起數(shù)字差模輻射干
2009-10-07 16:34:20
1767 
PCB設(shè)計考慮EMC的接地技巧
PCB設(shè)計中,接地是抑制噪聲和防止干擾的重要措施。根據(jù)電路的不同,有不同的接地方法,只有正確
2009-11-17 09:10:49
1326 Cadence PCB設(shè)計仿真技術(shù)
Cadence PCB設(shè)計仿真技術(shù)提供了一個全功能的模擬仿真器,并支持數(shù)字元件幫助解決幾乎所有的設(shè)計挑戰(zhàn),從高頻系統(tǒng)到低功耗I
2010-04-29 08:41:58
4341 
為了保證設(shè)計的PCB板具有高質(zhì)量和高可靠性,設(shè)計者通常要對PCB板進行熱溫分析,機械可靠性分析,與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)
2011-04-29 11:51:25
2044 
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問題也更加嚴重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計的觀點來看,在設(shè)備的PCB設(shè)計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)
2011-07-17 10:34:00
3471 
PCB設(shè)計對EMC的改善是:在布線之前,先研究好回流路徑的設(shè)計方案,就有最好的成功機會,可以達成降低EMI輻射的目標。而且在還沒有動手實際布線之前,變更布線層等都不必花費任何
2011-08-27 00:57:14
7728 
目前,EMI問題是很多工程師在PCB設(shè)計遇到的最大挑戰(zhàn),由于電子產(chǎn)品信號處理頻率越來越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對EMI問題進行了探討,但是都不夠深入,《PCB設(shè)計中EMI控
2011-09-05 14:29:17
0 討論了高速PCB 設(shè)計中涉及的定時、反射、串擾、振鈴等信號完整性( SI)問題,結(jié)合CA2DENCE公司提供的高速PCB設(shè)計工具Specctraquest和Sigxp,對一采樣率為125MHz的AD /DAC印制板進行了仿真和分析,根
2011-11-21 16:43:23
0 在pcb layout中EMC占有相當?shù)牡匚唬粋€好的pcb設(shè)計工程師應(yīng)該掌握足夠的EMC的知識。產(chǎn)品必須要經(jīng)過3C, FCC, CE認證這也是早被人們所孰知。
2011-11-23 10:23:00
2606 
EMC整改及PCB設(shè)計(培訓資料),希望對你有幫助
2016-03-01 17:56:26
0 emi-emc設(shè)計pcb被動組件的隱藏特性解析。
2016-03-29 16:48:22
0 emi-emc設(shè)計講座(一)pcb被動組件的隱藏特性解析。
2016-03-30 14:23:06
0 pcb設(shè)計考慮emc的接地技巧,有需要的下來看看。
2016-03-29 16:39:18
41 PCB板EMC--EMI-的設(shè)計技巧,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 如何快速解決PCB設(shè)計EMI問題
2017-01-14 12:48:43
0 應(yīng)用就非常重要了。但目前國內(nèi)國際的普遍情況是,與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。同時,EMC仿真分析目前在PCB設(shè)計中逐漸占據(jù)越來越重要的角色。 PCB設(shè)計中的對EMC/EMI的分析目標信號完整性分析包括同一布線網(wǎng)絡(luò)上同一信
2017-12-04 11:39:11
0 高密度PCB設(shè)計所帶來的各種挑戰(zhàn)也不斷增加。除大家熟知的信號完整性(SI)問題,Cadence公司高速系統(tǒng)技術(shù)中心高級經(jīng)理陳蘭兵認為,高速PCB技術(shù)的下一個熱點應(yīng)該是電源完整性(PI)、EMC/EMI以及熱分析。
2018-05-10 15:12:00
5516 
由于PCB板上的電子器件密度越來越大,走線越來越窄,信號的頻率越來越高,不可避免地會引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2018-08-05 09:45:52
2074 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問題也更加嚴重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計的觀點來看,在設(shè)備的PCB設(shè)計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計中的EMI控制技術(shù)。
2018-08-25 09:08:00
1820 
應(yīng)用就非常重要了。但目前國內(nèi)國際的普遍情況是,與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。同時,EMC仿真分析目前在PCB設(shè)計中逐漸占據(jù)越來越重要的角色。
2018-09-16 11:35:25
5935 (電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2018-11-13 15:02:00
1284 EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的電氣特性,之后才能更好地具體模擬仿真。目前應(yīng)用較多的有IBIS和SPICE模型。IBIS(I/O Buffer
2019-06-28 15:27:22
1635 
高頻而忽略低頻的部分。 一個好的EMI/EMC設(shè)計必須一開始布局時就要考慮到器件的位置, PCB迭層的安排, 重要聯(lián)機的走法, 器件的選擇等, 如果這些沒有事前有較佳的安排, 事后解決則會事倍功半, 增加成本。
2019-06-25 15:43:07
1035 PCB布局、布線以及電源層的處理對整個電路板的EMI問題有著非常重要的影響。本文將通過實例分析討論如何利用EMIStream來解決板級EMI問題。隨著電子系統(tǒng)的復雜度越來越高,EMI問題也越來越多。為了使自己的產(chǎn)品能達到相關(guān)國際標準,設(shè)計人員不得不往返于辦公室和EMC實驗室,反復地測試、修改設(shè)計、再測試。
2019-06-14 14:58:54
2741 
在PCB設(shè)計中,EMC/EMI主要分析布線網(wǎng)絡(luò)本身的信號完整性,實際布線網(wǎng)絡(luò)可能產(chǎn)生的電磁輻射和電磁干擾以及電路板本身抵抗外部電磁干擾的能力,并且依據(jù)設(shè)計者的要求提出布局和布線時抑制電磁輻射和干擾
2019-05-31 15:03:10
1474 電磁輻射分析主要考慮PCB板與外部的接口處的電磁輻射,PCB板中電源層的電磁輻射以及大功率布線網(wǎng)絡(luò)動態(tài)工作時對外的輻射問題。如果電路設(shè)計中采用了捆綁于大功率IC上的散熱器(例如奔騰處理器外貼的金屬
2019-04-24 15:20:09
2579 電磁輻射分析主要考慮PCB板與外部的接口處的電磁輻射,PCB板中電源層的電磁輻射以及大功率布線網(wǎng)絡(luò)動態(tài)工作時對外的輻射問題。如果電路設(shè)計中采用了捆綁于大功率IC上的散熱器(例如奔騰處理器外貼的金屬
2019-05-07 14:45:59
2516 優(yōu)秀PCB設(shè)計練習降低PCB的EMI有許多方法可以降低PCB設(shè)計的EMI基本原理:電源和地平面提供屏蔽頂層和
2019-08-20 09:11:38
3845 高速PCB設(shè)計EMI有什么規(guī)則
2019-08-21 14:38:03
807 
EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的電氣特性,之后才能更好地具體模擬仿真。目前應(yīng)用較多的有IBIS和SPICE模型。IBIS(I/O Buffer
2019-09-27 15:09:34
1552 (電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計相比,PCB設(shè)計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
2020-01-24 17:00:00
954 
低EMI DC/DC變換器PCB設(shè)計
2020-02-04 15:26:08
3835 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設(shè)計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2020-03-25 15:55:28
1400 
正如船只的設(shè)計將決定其在水上運動中的用途一樣,電子產(chǎn)品的設(shè)計方式也將決定它們是否可用于醫(yī)療應(yīng)用。具體來說,有一些電磁干擾( EMI )標準必須經(jīng)過測試才能滿足醫(yī)療設(shè)備的電磁兼容性( EMC )要求
2020-09-23 20:39:17
3232 PCB設(shè)計布局被認為是促進EMI在電路中傳播的主要問題之一。這就是為什么在開關(guān)電源中降低EMI的普遍而通用的技術(shù)之一是布局優(yōu)化。
2021-01-28 10:58:06
2089 
下文是硬件工程師在PCB設(shè)計早期容易忽略,卻很有用的幾個EMI設(shè)計指南,這些指南也在一些權(quán)威書刊中常常被提到。
2020-10-09 09:54:57
3137 “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問題也更加嚴重。從系統(tǒng)設(shè)備EMC/EMI設(shè)計的觀點來看,在設(shè)備的PCB設(shè)計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設(shè)備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。
2020-11-10 10:47:11
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設(shè)計具有良好EMC性能的電路的關(guān)鍵要素之一是PCB設(shè)計。好的PCB設(shè)計可使電路板在其EMC性能方面表現(xiàn)良好。
2021-01-06 11:19:16
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PCB設(shè)計之在真實世界里的EMI控制說明。
2021-06-23 14:53:34
0 高速電路PCB設(shè)計與EMC技術(shù)分析.pdf
2021-11-21 10:09:40
0 高性能PCB的SI/PI和EMI/EMC仿真設(shè)計
2021-12-30 10:58:12
31 PCB設(shè)計中的EMC設(shè)計指南免費下載。
2022-02-16 14:02:06
42 電磁兼容性(EMC)及關(guān)聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來都需要系統(tǒng)設(shè)計工程師擦亮眼睛,在當今電路板設(shè)計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下,這兩大問題尤其令PCB布局和設(shè)計工程師頭痛。
2022-06-07 10:20:21
3922 此應(yīng)用筆記的主旨是為硬件和/或PCB設(shè)計者在PCB設(shè)計過程中提供改善EMC的基本知識。由于詳
細的介紹這些設(shè)計規(guī)則將超過本應(yīng)用筆記負荷,所以此筆記解釋了大部分設(shè)計規(guī)則的基本知識。在市場
2022-09-09 16:18:35
22 網(wǎng)絡(luò)參數(shù)定量分析,從最基本的設(shè)計方法入手,提出了高速PCB的信號/電源系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)優(yōu)化方案,指出了信號/電源完整性仿真設(shè)計和EMC設(shè)計的內(nèi)在聯(lián)系,最后介紹了利用EDA仿真工具和EMC測試驗證相結(jié)合
2023-03-26 09:34:00
584 今天主要是關(guān)于: EMC,PCB設(shè)計中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB設(shè)計中,主要的EMC問題包括3種: 傳導干擾 、 串擾干擾 、 輻射干擾。 1、傳導干擾 傳導干擾 通過 引線
2023-07-26 19:40:01
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深圳PCB制造廠家與您分享PCB設(shè)計中的EMC問題與哪些因素有關(guān)? PCB設(shè)計中與EMC問題有關(guān)的因素 1.系統(tǒng)設(shè)計: 在進行系統(tǒng)級EMC設(shè)計時,首先要確定EMI干擾源,以便逐步更好地屏蔽EMI輻射源。 2.結(jié)構(gòu)影響: 非金屬機箱輻射騷擾發(fā)射超標,應(yīng)采取導電噴涂、局部屏蔽設(shè)計、電纜屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 考慮EMC的PCB設(shè)計
2022-12-30 09:22:03
15 提高電路板EMC能力PCB設(shè)計和布線方法
2023-12-07 15:36:15
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EMC是電磁兼容的簡稱。PCB 中的 EMC 是電路板在其電磁環(huán)境中工作而不會對周圍的其他設(shè)備產(chǎn)生難以忍受的電磁干擾的能力。
2023-11-27 15:41:57
582 在PCB設(shè)計中,EMC/EMI主要分析布線網(wǎng)絡(luò)本身的信號完整性,實際布線網(wǎng)絡(luò)可能產(chǎn)生的電磁輻射和電磁干擾以及電路板本身抵抗外部電磁干擾的能力,并且依據(jù)設(shè)計者的要求提出布局和布線時抑制電磁輻射和干擾的規(guī)則,作為整個PCB設(shè)計過程的指導原則。
2023-12-15 16:31:42
160 從上面的三要素中,我們對EMI的傳播路徑:空間耦合和傳導耦合比較熟悉;我們實際也是重點在運用上述的理論來進行我們的實踐指導;在實際進行電路設(shè)計時我們PCB的設(shè)計也很關(guān)鍵;基本60%的EMC問題都是PCB設(shè)計的問
2023-12-18 16:22:05
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