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传导发射超标,第一反应就是加共模电感。结果换了三个型号,电感量从10mH换到100mH,测试结果还是压不下去。钱花了,板子改了,问题没解决。问题不在电感量不够,而是根本没搞清楚噪声的传播路径和模式。共模电感不是万能的共模电感只抑制共模电流—

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导发射过不了,共模电感怎么换都不行

TSS-43ULN+是一款基于pHEMT的宽带、超低噪声MMIC放大器,具有高P1dB、高IP3和压控关断能力。该放大器的工作频率为500至4000 MHz,具有典型的0.4 dB噪声系数、19 dB增益、+23.7 dBm P1dB和+3

TSS-43ULN+ MMIC放大器一文简介

封面图:浅色工程工作台上的PCB与电容,无文字去耦电容不是BOM里随手贴几个0.1uF就完事。它真正要解决的,是芯片在高速翻转、负载突变、开关动作时,电源脚瞬间“要电流”的问题。电容放对了,电源干净很多;电容放错了,板子照样会抖、会重启、会

别再把去耦电容随便摆了:电源噪声就是这样来的

一块板子电源纹波偏大,很多人第一反应是换芯片、换电感、加电容。这个方向不能说错,但经常不是最先该动的地方。按我的经验,很多DC-DC电源问题最后都能回到PCB布局:输入电容离得远,SW节点铺得太大,反馈线从噪声区穿过去,地回流绕了一大圈。原

电源纹波,别只怪芯片

线性稳压器是一种常见的电压调节器件,通过调整内部元件工作状态,将输入电压稳定输出为恒定的直流电压。其结构简单、噪声低、响应速度快,广泛应用于各种电子设备中。那线性稳压器的分类及用途都有哪些?一、线性稳压器的基本工作原理线性稳压器通过调节有源

简谈线性稳压器的原理、分类及用途

很多工程师在调电源噪声时,第一反应往往是:输出电容是不是少了?电感是不是饱和了?芯片是不是选小了?要不要再换一个低噪声型号?这些当然都要看。但在真实项目里,很多电源噪声压不下去,并不是因为电容少了几颗,也不是因为芯片参数差了一点,而是因为一

电源噪声真正难压的地方:不是电容不够,而是回流路径乱了

最近这段时间,AI 数据中心的供电架构、PCB 自动化和高密度封装都在往前推。你会发现一个很现实的变化:板子越来越小,电流越来越大,噪声越来越难缠。这个时候,很多工程师第一反应还是“地线怎么画”,但真正该问的是“电流到底怎么回”。单点接地、

单点接地、多点接地、混合接地到底该怎么选

在PCB设计中,电源网络并不是把电源引脚连接起来就算完成。随着芯片工作频率提升、供电电压降低和瞬态电流增大,电源网络的压降、纹波、寄生电感和回流路径都会影响系统稳定性。电源设计不合理,可能导致处理器复位、通信异常、采样噪声增加或高速接口误码

PCB电源完整性培训怎么学?去耦布局与电源平面设计指南

电源完整性 · 同时开关 · 地弹噪声一排IO同时翻转,芯片地脚为什么会“抬高”?这不是地线断了,而是地弹瞬态电流穿过封装与回路电感,会把参考地短暂推离板级地多个 IO 同时翻转时,瞬态电流变化会经过封装引脚、焊盘、平面与去耦回路的寄生电感

一排IO同时翻转,芯片地脚为什么会“抬高”? 这不是地线断了,而是地弹

PCB电磁兼容问题通常不是某一根走线单独造成的,而是噪声源、耦合路径和敏感电路共同作用的结果。板卡功能测试正常,并不代表它在静电、浪涌、射频干扰或辐射测试中也能稳定工作。实用的PCB培训应把EMC设计融入原理图、布局、叠层和布线过程,而不是

PCB EMC培训怎么学?从噪声源、耦合路径到布局优化