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当设计电路板时,通常会避免将器件和走线放置在板边,因为边缘处的电磁场会发生变化,这可能会引起干扰和噪声。然而,我们却发现,大多数射频天线都需要放置在板边。这反映了射频天线和其他电路元件之间的根本差异。在本文中,我们将讨论这些差异并解释为何射

是不是所有器件和走线都是离板边越远越好呢

提起HDMI接口,很多工程师都不会陌生,HDMI接口在现代数字设备中应用广泛,是主流高速接口之一。在进行HDMI接口的高速PCB Layout设计时,应充分考虑信号完整性、干扰抑制和传输稳定性等关键因素,下面将聊聊HDMI接口高速PCB L

HDMI接口高速PCB Layout设计技巧

磁环的作用是什么?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!磁环顾名思义就是一块环状的导磁体,磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,那么磁环的作用是什么?接下来就跟着小编一起来看下吧!一、磁环介绍吸收磁环,又称铁

磁环的作用是什么?磁环有什么用?

PCB的叠层设计在电子产品的开发中起到非常重要的作用,正确的叠层设计可明显提高信号完整性、降低电磁干扰,提升功耗效率等,然而PCB叠层设计并非那么容易好做,下面来看看想设计好PCB叠层该注意哪些方面?1、确定叠层层数在进行叠层设计前,先确定

PCB叠层怎么搞?这篇文一次性全告诉你!(上)

之前我们讲了PCB叠层7大设计技巧及注意事项方面,接下来我们将谈谈后面的知识点,希望对小伙伴们有所帮助,欲看前篇可点击右侧链接《PCB叠层怎么搞?这篇文一次性全告诉你!(上)》。8、控制信号和电源层的间隔为了避免信号层和电源层之间的互相干扰

PCB叠层怎么搞?这篇文一次性全告诉你!(下)

熟悉电子工业的人都知道,电磁干扰(EMI)作为自然界中属于重要元素,是无法消除的,当电子工程师在设计PCB分层时,该如何降低EMC干扰,提高系统的EMC性能?下面来看看吧!1、合理规划信号层①分离模拟和数字信号:将模拟和数字信号分布在不同的

PCB分层如何降低/消除EMC干扰?

CAN和SATA接口是在现代电子系统中广泛使用的通信接口标准,在工业自动化、汽车电子、存储设备等多种领域具有重要作用。在设计CAN和SATA接口的PCB布局时,需要遵循一些特定的规则和方案,以确保信号完整性、抗干扰性和可靠性。下面看看如何设

CAN和SATA接口的PCB Layout设计规则及方案

双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。一个滤波器用于接收,另一个用于发射,如下图所示。当发射机和接收机的频率相同时,滤波方法不起作用。在这种情况下,我们使用回环器(circultor),可以通过信号只

射频经典知识之双工器(Duplexer)

现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。常见缩略语:● EMC(Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性●

DC-DC开关电源EMI分析与优化设计

型号:VK1C21A品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP48COG(绑定玻璃用)KPP2682VK1C21A概述: VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,

VK1C21A 工业级别LCD液晶驱动,高抗干扰/抗静电段码液晶驱动芯片,可通过指令进入省电模式