- 全部
- 默认排序
没想到,我连地都接不好
几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”答案是肯定的:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道
EMC整改,真难
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
在PCB设计中,电子工程师都知道差分走线必须是等长、等宽、紧密凑近、且在同一层面的两根线,以此降低阻抗变化,但在设计时,许多工程师常常陷入一些误区,本文将针对其中三大常见误区进行解析,希望对小伙伴们有所帮助。误区一:保持等间距比匹配线长更重
前几天写的关于示波器的文章,提到了探头上面的寄生电容,两个导体并排放置,天然就是一个电容。忽然想到,现如今HDMI 线里面的信号速率到上Ghz,HDMI线也做到了十几米,这么长,等效电容肯定不小啊?这怎么能传呢?信号不都被寄生电容滤波滤没了么?虽说这个时候也能用均匀传输线理论,集总参数模型,分布参数
今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。 电容阻抗-频率曲线图 上图是一个典型的电容的阻抗频率曲线图,为什么说它非常重要呢?首先它非常直观,横轴上是频率,纵轴是阻抗,我们能很清楚的看出在各个频率点上,电
阻抗继电器是一种电气设备,用于控制和保护电力系统中的电气设备。阻抗继电器的主要功能是测量电流和电压,并根据预设的阻抗值来控制电路的动作。01阻抗继电器组成1、动作部分:包括磁铁、线圈、触点等,用于产生力和动作机构来实现开关的闭合和断开。2、
我们为什么需要电路端接?
在电子电路设计中,端接技术是重要的学习内容,因为电路中的阻抗不连续很容易导致信号反射,进而引发信号失真问题,严重影响通信质量,所以端接技术派上用场了。1、信号反射与阻抗不配在电路设计中,端接技术扮演着至关重要的角色。其根本原因在于,电路中的
电感最重要的公式
大家好,今天来给大家讲一个与电感有关的公式,也是我认为关于电感最重要的公式。这个公式是什么呢?就是下面这个:这个公式来源于电感值本身特性。为什么说这个公式是最重要的呢?因为它说明了电感的很多特性。比如,电感电流不能突变电感的储能大小电感的电流与电压的相位关系还有电感的阻抗为什么是jwL 电感电流不能
两层板如何做阻抗控制呢
两层板如何做阻抗控制呢?这个问题可能很多人都会碰到,有的人在此等需要做阻抗控制的情况都选择做多层板。诚然,多层板在阻抗控制,EMC等等方面都有着天然的优势。然而,在价格上和周期上,两层板就有着绝对优势了。对于成本非常敏感而又不是太复杂的产品,尽管对于我们硬件工程师而言,有一堆的理由要求使用多层板。然
在电机驱动和信号处理领域中,共模电压和差模电压是两个非常重要的参数,然而工程师由于工作原因,必须滤除共模电压或差模电压,如何实现?1、滤除差模电压的方法①差模滤波器原理:利用滤波器低频低阻抗,高频高阻抗的特性;应用:当频率为50Hz,阻抗接