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随着无线射频技术高速发展,射频电路因为高频特性,在电磁兼容性(EMC)设计受到的阻碍越来越大,因此工程师必须要掌握射频电路的EMC设计技巧,以此确保射频电路在各种电磁环境中稳定工作,减少对其他电子设备的干扰。1、印制导线宽度与长度优化射频电
随着物联网(IoT)的快速发展,设备之间的连接需求日益多样化,涉及多个频段和通信协议。然而,物联网设备通常面临着空间有限、成本敏感和复杂电磁环境等设计挑战。多频段天线技术的出现为解决这些挑战提供了新的思路和方法。本文将探讨多频段天线如何通过
电阻的超导现象是一种量子物理现象,当某些材料在低于其临界温度的环境中时,电阻会降为零。这一现象最早在1911年由荷兰物理学家海克·卡莫林·昂尼斯发现。超导不仅会导致电阻消失,还会产生一些独特的电磁性质,如迈斯纳效应(Meissner eff
在电子设备的研发和生产中,静电放电(ESD)的存在,会导致设备故障,甚至对电路造成永久性损害,因此许多工程师针对ESD干扰路径,解决ESD问题。1、高电场容性耦合路径静电放电时,初始的电场能够以容性耦合的方式影响表面积较大的网络。在离ESD
在单片机应用系统中,电磁兼容性(EMC)问题往往会导致数据错误,进而影响系统的稳定性和可靠性。特别是对于需要长期保存的重要参数。对工程师来说,如何在EMC干扰下确保其正确存储和读取?不如看看下面内容吧!1、采用检错与纠错编码①校验码生成与存
在单片机系统中,电磁兼容性(EMC)问题是最难以解决的,它主要源于系统内外部的电磁干扰,这些干扰容易导致单片机运行异常,进而影响整个系统的稳定性及可靠性,所以要分辨这些EMI现象。1、程序跑飞现象描述:单片机在执行程序过程中,由于电磁干扰导
去年这个时候,我正抱着简历奔波于各大招聘会,却屡屡在PCB工程师岗位面试中碰壁。直到某次终面时,面试官指着我的课程设计作品说:"这种单面板布局和布线连电磁兼容测试都通不过,企业需要的是能做四层板以上、能满足各种EMC性能的的人才。"这句话让
PCB就是印制电路板,PCB设计就是电路板的布局和布线设计,不过也不是所谓很多外行说的吧,把器件往电路板上一摆,把走线联通就行,如何让你设计出的电路板符合生产(DFM、DFA)、符合电磁兼容、满足信号完整性、电源完整性、阻抗要求是一个pcb
简介相控阵天线(PAA)是雷达和通信系统的一项重要技术,无需移动天线即可实现电子波束控制。然而,实施波束成形网络来控制PAA可能具有挑战性,特别是对于宽带操作。微波光子学(MWP)技术为实现PAA波束成形网络提供了多种优势,包括低损耗、重量轻和抗电磁干扰。本文将概述相控阵天线中的关键概念,并探讨如何
之前发了ESD 的仿真模型,应兄弟们的要求,这期来个Surge的仿真吧。 先来第一步,我们如何判断我们的仿真模型是OK的,是符合要求的?显然,这个要想有说服力,那必须查标准。 浪涌标准波形 从标准文件《GB-T 17626.5 《电磁兼容试验和测量技术 冲击(浪涌)抗扰度试验》》查询知道,常规的浪涌

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