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随着电子产品向小型化、高速化趋势的加速发展,PCB设计中的串扰问题日益凸显,成为影响产品性能与可靠性的关键因素。串扰,即信号间的相互干扰,主要由电磁场耦合引起,对信号完整性构成严重威胁。工程师在应对这一问题时,需采取一系列具体而有效的措施,

工程师如何应对PCB串扰问题?

随着时代发展,芯片逐渐高密度化、高性能化,随之而来是愈发严重的电磁干扰问题,对电子工程师来说,做好电磁兼容性(EMC)设计是很有必要的,而EMC设计离不开去耦电容的配置,那么如何配置?1、电源入口大容值电解电容在电源输入端直接跨接一个10u

想做好EMC设计,去耦电容如何配置?

EMC:Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容EMS:Electromagnetic Susceptibility,(电磁干扰)即电磁敏感度,抗干扰能力。EMI:Electromagnetic Interference,(电磁骚扰)对外的干扰EMC包括EMI和EMSE

EMC测试与整改

随着电子技术高速发展,LED照明系统无处不在,但随之而来是更严重的电源噪声干扰问题,这些噪声不仅影响LED灯具的性能稳定性,还可能对周边电子设备造成不利影响,所以如何降低该影响,提高用户的使用体验?1、软开关技术在开关电路中集成电感和电容,

LED电源电磁干扰太大,如何消除?

在PCB设计中,时钟信号是极为关键的敏感信号,若设置不当很容易干扰到系统稳定,电磁干扰更加严重。所以工程师必须慎重对待时钟信号,遵循其高频特性和对时序的严格要求,确保其布局布线顺利。1、减少过孔数量时钟线上应尽量减少过孔的使用,因为过孔会增

PCB时钟如何布线?记住这些要点!

在高速PCB设计中,确保信号完整性是至关重要,而地过孔的布置,可以减少信号反射、串扰和电磁干扰(EMI),特别是在高速信号孔旁。合理的地过孔数量可显著改善信号质量,那么应该增加几个?1、最少数量对于高速信号(如频率超过1GHz),建议在信号

信号孔旁边到底要加多少个地过孔?

在电子设计中,干扰的存在一直是工程师最头痛的,干扰会导致电路发生异常,重则导致产品无法正常使用,因此,必须要巧妙甚至避免干扰问题,是许多工程师的重中之重,今天本文将谈谈单片机如何避免。需要注意的是:该方法适合有上拉电阻的单片机电路。1、精选

如何巧妙甚至避免单片机的干扰问题?

电子器件的噪声基本上可分为共模噪声和差模噪声,这些噪声不及时处理,很容易缩短电子产品的使用寿命,影响其正常性能,那么如何抑制差模噪声?1、电源本体降噪技术优化电路设计:在Boost等电路中,通过增大电感值和提升开关频率,可显著降低纹波电流,

​想抑制差模噪声?试试这些方法吧!

电子器件的噪声基本上可分为共模噪声和差模噪声,这些噪声不及时处理,很容易缩短电子产品的使用寿命,影响其正常性能,那么如何抑制共模噪声?1、地线设计优化采用多点接地策略,减小地线阻抗,使共模电流分散流回源端,从而降低共模噪声。确保地线布局合理

想抑制共模噪声?试试这些方法吧!

随着时代发展,物联网(IoT)设备日益普及,然而随之而来是更严重的电磁干扰(EMI)问题,因此,许多大佬提议要对物联网设备做EMI测试,确保其设备本身性能稳定,降低对网络的影响。1、法规遵从性大多数国家和地区对无线设备的电磁辐射有明确的标准

为什么物联网设备要做EMI测试?不做行吗?