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随着PCB设计复杂度越来越高,对信号完整性的分析除了反射、串扰及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为了大家重点研究的方向之一,特别是在低压大电流和高速设计供电场景中,电源的波动往往会带来致命的影响,于是,电源完整性PI(Power Inte

给我们28天,零基础带你入门学会电源完整性高端项目!

分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。注意:按照文档描述,从下面两张图片可以看出470MHz和940MHz(二次谐波)左右,这两个频点的功率非常高,可能该产品是一款无线产品,对于主频--有意

DCDC导致EMI辐射超标整改案例分享

在射频电路设计中,电源的稳定性和电磁兼容性是确保系统性能的关键因素,然而射频电路以高频特性,对工程师提出了更高的要求,合理的电源设计不仅能减少EMI问题,也能提高整体系统的稳定性和可靠性,下面是13条射频电路电源设计必须遵循的核心准则,希望

设计射频电路电源必须遵守的13个准则

首先几个英文概念分清楚,搞不好下一家面试的时候要问的哦。EMC:Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容。EMS:Electromagnetic Susceptibility,即电磁敏感度。EMI:Electromagnetic Interference,即电磁干扰。E

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EMC,EMI,EMS,ESD,浪涌……你能搞清楚吗?

热敏电阻稳态电流浪涌保险丝最大工作电压最大工作电流响应时间浪涌,过流磁珠是常用的抗EMI器件阻抗:磁珠阻抗是在100MHz时测得的阻抗所确定的磁珠阻抗是在100MHz时测得的阻抗所确定的,交流阻抗范围一般在几欧姆到几千欧姆之间DCR(直流电阻)注意后级电路对于输入电源的要求,直流电阻一般不超过1Ω,

开关电源中常用的防护器件

辐射这东西,看不见摸不着,整改还按小时算,一不小心几万块就没了。不得不说,EMC整改,真难。本文主要分享理论 实际案例,文章篇幅较长,建议先收藏再阅读。1. EMI源头是什么?造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自

EMC整改案例
文章

EMI设计

话接上篇,上篇整体上介绍了一下EMC,接下来我们详细拆分一下EMC的各个组成。本篇说一说EMI设计辐射的原理上图是电磁波的辐射天线,它是在两个导体之间有一个电压,如果电压是直流的,那么显然,因为两个导体之间是开路的,那么导体上面便不会有电流。如果上面的电压是变化的,那么因为这两个导体之间存在杂散电容

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EMI设计

在工程实践中,信号传输的质量与稳定性对系统性能至关重要,而差分信号作为一种有效的信号传输方式,备受工程师青睐,当然也有很多小白不太理解,为什么要关注差分信号,理由如下:1、易于识别小信号差分信号通过“基准”电压,使得小信号的识别变得容易;与

电子工程师为什么要关注差分信号?

在电磁兼容性(EMC)设计中,电感的类型选择很容易影响电路的抗干扰能力和整体性能。电感按类型可分为开环电感和闭环电感,这两个元件,哪个更适合作为EMC元件来防护EMI问题?1、开环电感①电磁辐射问题开环电感的磁场通过空气闭合,这导致磁场容易

开环和闭环电感,哪个更适合EMC?

电磁干扰,一直是困扰许多电子工程师的问题。一般来说,电磁干扰离不开三大要素:干扰源、耦合途径和敏感设备,其中电磁干扰源最为难找,本文将列举EMI干扰源,分析如何解决,希望对小伙伴们有所帮助。1、外界干扰的耦合干扰源:输入/输出端长引线、电源

​ EMI干扰到底是来自哪里?记住这六个源!