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在当今高度竞争和快速发展的工作环境中,员工的福祉和生产力已成为企业的核心关注点。随着技术的不断进步,物联网(IoT)正在以前所未有的方式重塑工作场所的室内环境质量(IEQ),为打造健康、舒适和高效的工作空间提供了新的解决方案。室内环境质量(

物联网如何提升室内环境及其质量?

在电磁场分析与设计中,当集总参数方法因电小尺寸条件无法满足而失效时,全波仿真算法成为解决复杂电磁问题的关键工具。这些算法基于场论,通过数值方法求解麦克斯韦方程组,为电磁兼容、天线设计、微波电路等领域提供了强有力的支持。1、矩量法(MoM)将

电磁全波仿真算法有哪些?如何选?

十层板在电路设计中因其优异的信号完整性而备受青睐,但其复杂的布线结构和层间关系也带来了电磁干扰(EMI)的问题。如果不能处理,实在是很麻烦,所以在你设计十层板的EMI解决方案,不如参考这些方法!1、信号与回路层相邻布局严格按照信号、地、信号

十层PCB板 EMI 差?可以看看这个方案!

在开关电源中,自激振荡很常见但处理起来很麻烦,若是处理不当,可能导致输出电压不稳定、设备故障甚至损坏,所以要及时且恰当解决。1、变压器检查并选择合适的磁材、线径和骨架,避免磁饱和、漏感大、磁滞现象和损耗大等问题。严格按照设计要求绕制变压器,

开关电源若自激振荡,如何解决?

随着时代发展,人们开始发现,相比单/双面板,多层板的电磁干扰(EMI)更为严重,所以必须为这些PCB板做好EMI解决方案,而四层板的EMI问题往往来源于电源层与接地层间距过大、信号线与电源/地线布局不当等因素所致。那么解决思路可以从这几方面

四层PCB如何做好EMI方案?戳这篇秘籍!

在现代数据中心和高速计算环境中,数据传输的速度和效率至关重要。DAC线缆(DirectAttachCopperCable)作为一种关键的连接解决方案,因其高速、低延迟和成本效益而受到青睐。本指南将深入探讨DAC线缆的技术规格、应用场景、市场

DAC线缆如何选?这里最全面!

这里分享几个带开关电源产品的EMI预防和整改的小妙招。a1MHz以内以差模干扰为主,增大X电容就可解决。b1MHz~5MHz差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决。c5MHz~10MHz以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。d10MHz~25MHz对于外壳接地

几个预防和整改EMI的小妙招

工程师都在知道在设计的时候会考虑到ESD,通常也会使用到TVS二极管。但是重点在于需要多保护,什么时候不需要保护了?这篇文章会对电路进行模拟。一、ESD 保护电路的作用主要就是减少电压和电流,一旦减少,IC的内部ESD保护就可以解决剩下的问题。下图显示了普通PIC16控制器的框图,虽然说并不是所有的

仿真说一说ESD解决方案

MATPOWER是一个用MATLAB的M文件编写,用来解决电力潮流和优化潮流的问题的软件包。它是由美国康奈尔大学电力系统工程研究中心(PSERC of Cornell University)的RAY D. Zimmerman、Carlos E. Murillo-Sánchez和甘德强在Robert

基于matpower的电力系统潮流计算

在工业自动化控制系统中,接触器是不可或缺的重要元件,然而,当接触器的触点总是反复吸合时,可能会导致设备无法正常工作,甚至损坏设备。如何分析原因解决问题?1、原因分析①电源电压偏低当电源电压低于额定值的85%时,电磁线圈产生的电磁吸力减小,导

接触器的触点总是反复吸合,咋搞?