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在电子电路设计中,数字地与模拟地的处理是关键环节。若两者处理不当,将导致系统性能下降甚至失效。本文将解析数字地与模拟地必须分开的核心原因。信号特性差异数字信号以矩形波为主,包含大量高频谐波,其快速跳变会在数字地上产生高频噪声。而模拟信号多为

为什么说数字地和模拟地要分开?

LOIN端口在LOCM上提供50Ω的负载阻抗和共模去耦。同样,普通级陶瓷电容器提供足够的信号耦合和LO接口的旁路。LO信号必须具有足够的相位噪声特性和较低的二次谐波含量,以防止AD8342的噪声系数性能下降。相位噪声较差的LO会导致互易混频

一文介绍:AD8342有源混频器

LOIN端口在LOCM上提供50Ω的负载阻抗和共模去耦。同样,普通级陶瓷电容器提供足够的信号耦合和LO接口的旁路。LO信号必须具有足够的相位噪声特性和较低的二次谐波含量,以防止AD8342的噪声系数性能下降。相位噪声较差的LO会导致互易混频

使用AD8342有源混频器要注意什么?

EMI 过不了,板子就得重画。做过高速设计的人应该都遇到过:原理图没问题,功能也正常,但一过 EMC 测试就跪了。辐射发射超标,传导发射超标,怎么改都降不下来。这时候很多人开始各种"补救":加磁珠、加电容、包铜箔、改外壳……有时候能过,有时

高速信号 EMI 根源:时钟、谐波、回流路径深度解析

磁珠选型,很多人只盯着100MHz标称阻抗看。结果阻抗是够了,电源却开始振荡、纹波炸裂。问题不在磁珠本身,在你选错了类型。陷阱一:用“瘦高型”磁珠滤电源磁珠阻抗曲线分两种。"瘦高型"在窄频点阻抗极高,但频带很窄,适合信号线去谐波。电源噪声是

电源输入磁珠选错阻抗,稳定性反而崩盘?

开关电源一响,用户体验就崩。电感啸叫是硬件工程师的老对手,但很多人第一反应是换电容,这条路走对了吗?1、电感啸叫的本质一句话:开关频率或其谐波落入20Hz~20kHz音频范围,电感在交变磁场下发生磁致伸缩,产生机械振动发声。轻载PFM模式、

电感啸叫怎么解决,换电容还是改布线?

固态变压器(简称SST)是一种基于电力电子技术的新型变压器,其传统的铁芯和绕组被功率电子器件和高频变压器所替代。固态变压器不仅可以实现传统变压器的电压变换功能,还能集成电力控制、无功补偿、谐波滤除和智能监测等多种功能。一、传统变压器与固态变

传统变压器与固体变压器原理对比

很多工程师把屏蔽罩当成EMC整改的"万能药",盖上去信心满满,结果频谱仪上的线不降反升。问题出在哪?一、接触不良,屏蔽罩变天线屏蔽罩与PCB屏蔽框之间如果接触不紧密,会形成时而开路、时而短路的"开关效应"。开关是非线性器件,必然产生谐波。更

屏蔽罩盖上了,测试反而更差?

时钟走线两侧加了地线包围,本想屏蔽干扰,结果辐射测试反而超标。不是地线没用,是你把它变成了天线。1、包围地变成了环形天线时钟线两侧各跑一根地线,如果两端都接地,恭喜,你造了一个环路天线。时钟信号是方波,高频谐波丰富。这些谐波电流在环路中流动

时钟线包了地,辐射反而更高?

射频倍频器是一种能够将输入射频信号的频率提高为整数倍的电路器件,被广泛应用于频率合成、信号处理和通信系统中。那么,其工作原理及应用是什么?射频倍频器的工作原理换句话说,它将输入信号的频率经过某种非线性处理后产生高频谐波,并从中选取所需的倍频

简述射频倍频器的原理及功能用途