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​​有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地

单点接地跟多点接地的区别

以下给大家介绍一个EMC分析案例。

【EMC案例】传导骚扰与接地产生的EMC问题分析

电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。

工程师必备|硬件EMC设计规范

PCB设计中的20H原则,是指电源层相对地层内缩20H的距离,H表示电源层与地层的距离。当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传,一般情况下在PCB设计的时候把电源层比地层内缩1mm基本上就可以满足20H的原则。那在PADS​ Layout软件当中怎么来设置内电层内缩?

PADS软件中内电层内缩如何设置

上海pcb培训多层板布线设计这是个涉及面大的问题。我们抛开其它因素,仅仅就PCB设计环节来说,分享以下几点心得,供参考交流: 1.上海pcb培训多层板合理布置电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。

上海pcb培训多层板设计经验

PCB设计中,对于静电的防护,一般采用隔离、增强单板静电免疫力和采用保护电路三项措施来进行电路设计。 深圳pcb设计培训班对于PCB上的静电敏感元器件,在布局时要考虑其布局在远离干扰的地方,特别是离静电放电源越远越好,还有就是电气隔离,金属外壳; 增强免疫能力,在面积允许的情况下,可以在PCB板周围设计接地防护环,可以参考CompactPCI规范。大面积地层、电源层,对于信号层,一定要紧靠电源或者地层,保证信号回路最短,对于干扰源高频电路等,可以局部屏蔽或者单板整体屏蔽,在电源、地脚附近加不

深圳pcb培训班防静电esd功能实现

何处理接地和去耦的重要布局问题?如何应对寄生阻抗和接地电流?……面对这些问题,我们将进行一系列的详细讲解,今天主要讲讲接地

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完美接地VS不完美接地,都是什么操作?

开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容电路设计​方法。 首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。

了解两点解决电路设计开关电源受限

78系列线性电压调节器,又被称作78xx线性电压调节器,是一种固定式电压输出线性电压调节器的集合。通常被用在需要稳定电源的电路中,具有便利性(易于使用)且低成本的优点。xx指的是其输出电压,例如LM7812的输出电压为12伏特。此种调节器输出之电压相对于接地点为高,故被称作正电压型调节器。本期知芯为大家详细讲解

知芯-第三期-何为78系列稳压芯片

你将收获到: 1、如何找到辐射源头 2、接地对于EMC影响 3、电源EMI滤波设计 4、静电问题解决方法 5、结构EMC设计技巧

5招轻松解决常见的EMC问题实战教程