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高速ADC是模拟和数字的交界点。数字输出走线的开关噪声一旦串入模拟输入端,SNR直接雪崩。隔多远才安全?不是越远越好,而是有明确的工程准则。1、干扰是怎么发生的高速ADC数字输出翻转速率可达数百Mbps,沿走线产生强烈的电磁辐射。模拟输入端

高速ADC数字输出和模拟输入隔多远才不干扰?

画PCB这件事,入门不难,但踩坑太容易了。很多人从原理图导入到出Gerber,整个流程跑通了就觉得自己会画板子,结果板子打回来不是这里啸叫就是那里干扰,严重的一上电直接烧器件。其实回过头看,大多数问题都出在一些低级错误上。这些错误本身不难理

新手画PCB最容易犯的十大低级错误
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混频器

(1)混频器是接收链路中一个极其重要的部件,接收机的很多抗干扰性能,都是因为有这样一个部件在这边。也许会说,直采是不是就不用混频器了,那是不是就没有这些事了。其实从某方面讲,ADC的底层数学原理又是类似混频器的存在[1],所以该有的影响,该考虑还是要考虑。时钟相噪对邻信道干扰等的影响,要考虑。频率规

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混频器

共模滤波器作为抑制共模干扰、提升电磁兼容性的关键元件,广泛应用于电源线、信号线等电子线路中。为了发挥其最佳效能,合理的布局与安装设计至关重要。一、共模滤波器的基本作用共模滤波器主要通过其共模电感和电容,将共模干扰信号有效抑制,减少电磁干扰(

简述共模滤波器的PCB布局及安装要求

你的单片机引脚读数忽高忽低、按键自己乱触发?十有八九,是"浮空输入"在作怪。1、问题本质GPIO配置为输入模式且未接上下拉电阻时,引脚处于高阻态,相当于一根微型天线。此时引脚电压完全不确定,极易受电磁干扰、静电、寄生电容影响,在0和1之间随

高阻抗信号输入端悬空,读数乱跳怎么处理?

板子一上系统,温度采集就乱跳,通信信号就飘移——问题往往不在信号,而在电源没隔开。1、根源:共地干扰12V驱动电机和5V采集电路共用一个地,大电流一跑,地线上就产生电压波动。这波动顺着公共地线,直接灌进敏感电路。你以为是信号问题,其实是电源

电源隔离:让你的板子不再"互相伤害"

传导发射超标,第一反应就是换个更大的共模电感。结果一测,更差了。问题出在哪?不是电感没用,是你只看了一面。1、漏感才是隐形杀手共模电感对共模信号是高墙,对差模信号是坦途。但"坦途"不等于零阻抗。电感量越大,漏感也越大。漏感通常是共模电感量的

传导发射不过,共模电感换大一号反而更差

EMC整改中,接地是最常被提到的手段,却也是最容易"翻车"的环节。很多工程师困惑:地线明明接了,高频噪声为何依然肆虐?问题往往不在"有没有接地",而在"怎么接的"。一、你的地线,在高频下可能是根"天线"地线不是理想导体。每英寸导线约有20n

接地了,高频干扰为何还是"穿墙而入"?

电机驱动是EMC重灾区。一上电,电源线上尖峰密布,传导辐射双双超标。问题出在哪?1、尖峰从哪来?换向火花是元凶。 有刷电机电刷与换向器接触瞬间,电弧放电产生数百MHz的高频脉冲,直接窜入电源线。PWM开关是帮凶。 MOSFET高速切换,di

 电机一转,电源就炸——谈驱动电路的尖峰干扰

EMC整改最怕的不是噪声大,而是分不清噪声从哪来。近场探头一扫,频谱上一片红,到底是差模还是共模?判断错了,滤波器加再多也白搭。1、先记住本质区别差模干扰,电流在两根线之间"一进一出",方向相反、大小相等,像两个人掰手腕。共模干扰,电流在所

近场探头扫到一团噪声,差模还是共模?