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MOS管,是MOSFET的缩写,全拼是Metal-Oxide-SEMIconductor Field-Effect Transistor,翻译过来是金属-氧化物半导体场效应晶体管,根据导电沟道的不同,MOS可以细分为NMOS和PMOS两种。下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到,MOS在D、
在PCB设计中,工程师需要进行元器件布局,以此提高信号完整性、抗干扰能力及电磁干扰(EMI)性能,所以本文将从电路分区、元器件放置、走线隔离等多方面,谈谈其布局优化策略。1、电路分区与区域划分原理图阶段:划分数字、模拟、DAA电路及其子电路
USB接口因高速差分信号特性,极易成为EMI(电磁干扰)的“重灾区”。所以电子工程师如果想要抑制EMI问题,需要采取措施。1. VBUS电源线加装10μF陶瓷电容靠近USB连接器放置,另一端接机架地(Chassis GND),抑制电源波动辐
在PCB设计中,高频信号走线很重要,可以说是电子设计的“血管外科手术”。是选用圆弧走线,还是45度走线,对工程师来说很难学,但从本质上来说,这两类是阻抗连续性与EMI辐射的取舍。1、阻抗突变对比圆弧走线:阻抗变化率<2%(10GHz下测试)
众所周知,要想产品顺利上市,就得在产品研发阶段注重电磁干扰(EMI)问题,且90%的EMI问题可通过器件选型与布局预防,下面将基于实际整改案例,谈谈EMI整改器件。1. X/Y电容差模抑制:X电容选型需遵循"2-2-2原则"电源入口并联2颗
所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和
(1)这个问题,在顾老师的书中(中文版如购买链接,英文版见文末网盘)有详细的公式推导,具体是在4.23节,即4.23 Receiver Desensitization Evaluation Due to Transmitter Noise EMIssion in the Receiver Band。
在电子设备高度集成的今天,电磁干扰(EMI)已成为影响系统稳定性的隐形杀手。不同于自然界的雷电或太阳风暴这类宏观干扰源,人为设备产生的电磁干扰更隐蔽且难以防范。因此工程师需要对电磁干扰的核心传播路径有明确的了解!1、传导耦合:低频电流的隐形
在电子设备研发流程中,电磁兼容(EMC)测试是验证产品稳定性的关节环节,不同于常规功能测试,EMC测试的环境更加复杂,其中工程师需要重点关注静电、电快速瞬变脉冲群、雷击浪涌。1、静电抗扰度检测:高压瞬变的隐形攻击静电放电以接触放电与空气放电
EMC整改可落地方法
EMC的分类及标准EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉

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