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PCB设计的阻抗控制一直以来是很多电子工程师的学习难点,它对于保持PCB的信号完整性至关重要,若是PCB出现阻抗变化问题,可能会导致信号失真、电磁干扰和性能下降,所以工程师要学习这方面知识来解决。1、材料选择PCB的基板材料对阻抗具有重要影

PCB板经常有阻抗变化问题如何解决?

这一期的重难点主要是讨论甲乙类功率放大器,五一的调课把正常节奏打乱,大家就当复习,忽略是哪天上的课啦(*╹▽╹*) 甲乙类功率放大电路是为了消除乙类功放的交越(交叉)失真而提出的,总共有三个重点需要大家注意~交越失真乙类功率放大器在输入信号很小时,达不到三极管的开启电压,三极管不导电。因此在正、负半

甲乙类功率放大器的分析

Nyquist采样定理尽管大家都知道,但还是提一提大牛奥本海姆的《信号与系统》,来捋一捋几个点:带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号。实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?

模拟信号采样与AD转换原理

输入变频器滤波器主要功能是抑制变频器的IGBT电子元件产生的电磁干扰,通过输入电源R,S,T传输到公共电网,从而导致电源失真或其他电气设备的供电波形。输出变频器滤波器主要功能是抑制变频器输出侧的三根导线U,V和W产生的干扰,并干扰变频器自身

输入和输出变频器滤波器有什么不同?

高速PCB设计在现代电子产品中越来越重要,而高速信号的传输问题也日益成为PCB工程师面临的问题之一,那么在高速PCB设计中如何解决高速信号传输中的问题?也许本文能给你一些参考。一般来说,高速信号传输中会出现多种问题,如时钟抖动、时序失真、瞬

高速PCB指南:如何解决高速信号传输中的问题?

当计算系统与无线电广播设备共同工作时,不管是用于哪种应用,这些系统设备无一例外的躲不开射频干扰问题,这些射频干扰不仅占据有用的频段,覆盖所有的弱信号,导致信号失真,所以这也造成很多问题是:如何查找定位CPU/监视器射频产生的电磁干扰问题?一

如何定位CPU/监视器产生的电磁干扰?

1、中国射频三大件市场发展现状◆ 频谱分析仪频谱分析仪能够以模拟或数字方式显示信号的频域特性,实现信号失真度、调制度、稳定度等参数的测量,在射频领域有“射频万用表”的美称。传统的频谱分析仪基于“扫频式”原理,前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由滤波器输出,滤波输出作为垂直分量

横跨数个百亿赛道 国产射频微波领域仪器仪表如何破局

磁环选型有什么技巧?相信很多有采购需求的朋友对此颇感兴趣,今天小编给大家介绍一下!磁环:顾名思义就是一块环状的导磁体。磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。磁环对电磁波有条件反射的作用,从而减少了信号传送的失真,更

小白必看:磁环的选型技巧及注意事项

设计开关电源产品已成为现代电子/硬件设计工程师的常见任务之一,而设计电源产品不仅要关注常规指标,如精度、失真等,也要关注技术指标,保证达到客户需求。那么今天我们盘点下开关电源常见的技术指标。1、输出电压调整率当工程师设计制作开关电源时,通常

工程师必看:开关电源的技术指标

01二极管篇(1)暗恋就像根二极管,总是单向的电流。除非你运气好,表白时二极管反向击穿了,否则你就一直这样毫无回报的付出吧,别抱怨,谁让你选二极管呢。(2)爱情里的背叛就像用来消除交越失真的那根二极管,刚知道时你怎么也想不明白为什么是那个人

硬件工程师还研究出哲学来了!电路中的爱情故事