前面我們分析了EMI的產生情況,這節里我們將針對高速PCB設計,來分析如何進行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141590 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。1
2021-12-31 06:22:08
。 - 信號線盡可能短,并且減少過孔數目。 - 拐角的布線不可以用直角方法,應以135°角為佳。 - 數字電路與模擬電路應以地線隔離,數字地線與模擬地線都要分離,最后接電源地 減少電磁干擾是PCB板設計重要的一環,只要在設計時多往這一邊想,自然在產品測驗如EMC測驗中便會更易合格。
2018-09-17 17:37:27
;!-- 2009/4/5 19:16:49-->元件的位置 如上所述,在每個PCB設計中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來說,數字電路“富含”噪聲,而且對噪聲
2010-01-29 09:53:33
混合信號電路PCB的設計很復雜,元器件的布局、布線以及電源線和地線的處理將直接影響到電路性能和電磁兼容性能。本文將介紹數字電路和模擬電路分區設計,以優化混合信號電路的性能。 在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
寄生電感對于包含數字開關電路的電路運行是非常有害的元件的位置 如上所述,在每個PCB設計中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來說,數字電路“富含”噪聲,而且對噪聲不敏感(因為
2011-09-02 09:36:14
系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。 1EMI的產生及抑制原理 EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。1 EMI的產生及抑制原理EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或
2019-04-27 06:30:00
EMI問題是很多工程師在PCB設計遇到的最大挑戰,由于電子產品信號處理頻率越來越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對EMI問題進行了探討,但是都不夠深入,《PCB設計中EMI控制原理與實戰
2011-05-19 15:58:44
,改進了PCB設計的流程,簡化后期硬件調試中許多繁雜的工作。同時,IC內部也要充分考慮到EMC/EMI的問題。目前,大部分芯片廠商都會處理好IC內部的EMC/EMI的問題。但廣大的設計者也應當留意芯片
2014-12-22 11:52:49
請問1、PCB設計中模擬地、數字地是否要分開接地?模擬信號的接地處理就是模擬地?如何區分模擬地、數字地?2、我在用萬用板(外邊兩圈相通的)焊電時把所有的地(信號地、電源地、模擬地、數字地)接在一起,這種做法正確嗎?3、PCB設計中的各個地概念跟電力系統中的保護地、工作地等概念有何區別?
2014-12-26 15:45:18
設計中的電源問題在PCB設計中,電源系統(包括相對高電位于相對低電位)主要可能引起兩個問題:一個是電源(或高電位)噪聲,即在該數字電路系統中,CPU電路、動態存儲器件和其他數字邏輯電路在工作過程中邏輯
2012-11-05 13:30:04
現在做數字電路方面的工作,每個板子上都有很多路的時鐘信號,而且時鐘信號線貫穿整條pcb,造成輻射超標,我想大家給我些PCB設計上的建議。希望大家暢所欲言,不吝賜教。
2014-11-07 09:45:42
現在做數字電路方面的工作,每個板子上都有很多路的時鐘信號,而且時鐘信號線貫穿整條pcb,造成輻射超標,我想大家給我些PCB設計上的建議。希望大家暢所欲言,不吝賜教。
2014-10-24 11:37:18
PCB設計技巧Tips26:射頻接口和射頻電路的特性PCB設計技巧Tips27: 高速數字系統的串音控制PCB設計技巧Tips28:掌握IC封裝的特性以達到最佳EMI抑制性能PCB設計技巧Tips29:實現PCB高效自動布線的設計技巧和要點PCB設計技巧Tips30:布局布線技術的發展`
2014-11-26 15:19:20
通常是寬帶噪聲的最大產生源。在快速DSP中,這些電路可產生高達300MHz的諧波失真,在系統中應該把它們去掉。在數字電路中,最容易受影響的是復位線、中斷線和控制線。傳導性EMI 一種最明顯而往往被
2014-11-19 14:07:27
PCB設計技巧Tips26:射頻接口和射頻電路的特性PCB設計技巧Tips27: 高速數字系統的串音控制PCB設計技巧Tips28:掌握IC封裝的特性以達到最佳EMI抑制性能PCB設計技巧Tips29:實現PCB高效自動布線的設計技巧和要點PCB設計技巧Tips30:布局布線技術的發展
2014-11-19 15:43:00
PCB設計技巧問與答 Q: 請問就你個人觀點而言:針對模擬電路(微波、高頻、低頻)、數字電路(微波、高頻、低頻)、模擬和數字混合電路(微波、高頻、低頻),目前PCB設計哪一種EDA工具有較好
2021-09-17 06:19:05
(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環節。
2019-06-21 06:28:33
PCB設計對于電源電路設計來說至關重要,也是新手必要攻下的技術之一,小編在本文中就將分享關于PCB設計中的一些精髓看點。
2019-09-11 11:52:21
PCB工藝參數PCB工藝設計規范華碩內部的PCB設計規范華為印刷電路板PCB設計規范上海貝爾PCB設計規范數字電路PCB設計的抗干擾分布印制板PCB設計規范印制電路板設計指導牛人分享手機PCb設計的RF規范一搏科技培訓教材怎么樣才算是一名合格的PCb設計師采集
2014-10-24 14:54:14
,不可避免地會引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環節。
2019-07-22 06:45:44
PCB設計中,將如何對EMI進行很好的控制,從而得到完美的PCB設計,具體控制設計請看下文。EMI工程師應該都能從理論上分析了EMI的產生情況,并主要從系統設計方面考慮很多實際采用的抑制EMI的手段
2019-05-20 08:30:00
數字電路PCB 的EMI 控制技術在處理各種形式的EMI 時,必須具體問題具體分析。在數字電路的PCB 設計中,可以從下列幾個方面進行EMI 控制。2.1 器件選型在進行EMI 設計時,首先要考慮選用
2017-08-09 15:09:57
問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。 1EMI的產生及抑制原理 EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成
2018-09-14 16:32:58
數字電路技術PPT講義,共2章
2015-03-14 19:21:45
愛好者選用。麥|斯|艾|姆|P|CB樣板貼片,麥1斯1艾1姆1科1技全國1首家P|CB樣板打板 介紹應用時,以實用為主,特別介紹一些家電產品和娛樂產品中的數字電路。這樣可使剛入門的電子愛好者盡快
2013-09-05 11:12:39
什么是數字電路和模擬電路?數字電路和模擬電路有什么區別?
2021-03-11 07:21:36
兩種類型,這里又以CMOS集成數字電路為主,因它功耗低、工作電壓范圍寬、扇出能力強和售價低等,很適合電子愛好者選用。 介紹應用時,以實用為主,特別介紹一些家電產品和娛樂產品中的數字電路。這樣可使
2018-08-28 15:36:27
于模擬接地。在數字電路設計中,有經驗的PCB布局和設計工程師會特別注意高速信號和時鐘。在高速情況下,信號和時鐘應盡可能短并鄰近接地層,因為如前所述,接地層可使串擾、噪聲和輻射保持在可控制的范圍。數字信號也
2023-12-19 09:53:34
PCB和系統級設計中的EMI控制。在考慮EMI控制時,設計工程師及PCB板級設計工程師首先應該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(例如CMoS、ECI)等都對電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對EMI控制的影響。
2019-05-31 07:28:26
) .............................................................................................126高速邏輯的處理 ............................................................................................135從目錄可以一覽,主要講解了電路仿真和PCB設計。有需要的童鞋們請下載!
2017-04-17 17:22:19
與設計簡介:基于信號完整性分析的高速PCB仿真與設計,CAJ格式,需下載閱讀器查看。3、高速PCB的疊層設計簡介:給出高數數字電路的板層設計方法,重點研究了信號的高頻回流和電源層的設計,在電源設計中研究了電源
2021-03-26 18:00:20
的邏輯功能的測試稱為功能測試或靜態測試;對電氣特性或時間特性的測試稱為動態測試;如果測試的目的不僅是為了檢查電路是否有故障,而且還要確定發生故障的部位,則稱這種測試為故障定位。3.數字電路測試技術中必備
2009-04-06 23:45:00
什么是數字電路?AND電路的工作方式反向輸出的NOT電路
2021-03-17 06:51:27
數字邏輯電路分類數字電路的特點數字電路的應用
2021-04-06 09:08:57
系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。1、EMI的產生及抑制原理 MI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由
2019-09-16 22:37:29
不禁相同,本文將為大家介紹從電路板設計上來對EMI進行控制需要注意的點。 數字電路PCB的EMI控制技術 在處理各種形式的EMI時,必須具體問題具體分析。在數字電路的PCB設計中,可以從下列幾個方面進行
2018-10-09 10:53:41
解決EMI問題的辦法很多,現代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2019-07-25 07:02:48
在PCB設計中,電磁兼容性(EMC)及關聯的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統的情況下。本文給大家分享如何在PCB設計中避免出現電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
EMI的產生及抑制原理如何對數字電路PCB的EMI進行控制?
2021-04-21 06:46:24
高速數字信號的阻抗匹配有什么作用?傳輸線長度對高速數字電路的設計有什么影響?如何對高速數字電路進行仿真測試?
2021-04-21 06:00:00
數字電路是實現一定邏輯功能的電路,稱為邏輯電路,又稱為開關電路。這種電路中的晶體管一般都工作在開關狀態。數字電路可以由分立元件構成(如反相器、自激多諧振蕩器等),但現在絕大多數是由集成電路構成(如與門電路
2021-02-25 07:58:41
使用接地層,每一個接地層可包含多個接地部分。這樣不僅控制了電路板的制造成本,同時也降低了EMI和EMC。如果想使EMC最小,低阻抗接地系統十分重要。在多層PCB中,最好有一個可靠的接地層,而不是一個銅平衡
2022-06-07 15:46:10
在畫pcb時,噪聲無處不在,如果一個pcb電路中有模擬電路(比如微弱信號的采集,放大 ...),數字電路 .. 應該怎么接地好呢,還有如果板子敷銅后就沒有單點接地這個說法了吧?
2019-05-08 06:28:01
的正常工作,正確的電源 PCB 排版就變得非常重要。 開關電源 PCB 排版與數字電路 PCB 排版完全不一樣。在數字電路排版中,許多數字芯片 可以通過 PCB 軟件來自動排列,且芯片之間的連接線可以
2021-12-28 07:56:42
怎樣分辨PCB板上的模擬電路和數字電路?怎么找模擬地與數字地?
2023-04-10 14:58:59
的電流回流路徑,或者采用光隔離器件、變壓器等也能實現信號跨越分割間隙。但實際工作中PCB設計傾向于采用統一地,通過數字電路和模擬電路分區以及合適的信號布線,通常可以解決一些比較困難的布局布線問題,同時
2018-11-22 15:42:35
及基本邏輯器件的硬件描述語言引入各個章節中。《新編數字電路與數字邏輯》可作為高等院校計算機、電子、通信、自動化、機電一體化等專業本科和專科的教材,也可作為自學考試和從事電子技術工程人員的自學用書。注 本資料來源于網絡資源 出處電子愛好者論壇
2018-10-28 21:36:01
感抗和互感。這種寄生電感對于包含數字開關電路的電路運行是非常有害的 元件的位置如上所述,在每個PCB設計中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來說,數字電路“富含”噪聲,而且
2019-09-25 10:00:00
模擬電路與數字電路的定義及特點模擬電路與數字電路之間的區別模擬電路和數字電路之間的聯系如何實現模擬和數字電路的功能
2021-03-11 06:58:41
。 圖1 在模擬和數字PCB設計中,旁路或去耦電容(0.1uF)應盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應較短 圖2 在此電路板上
2018-09-26 17:08:36
。圖1圖1 在模擬和數字PCB設計中,旁路或去耦電容(0.1uF)應盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應較短。圖2圖2 在此電路板上
2016-11-08 16:42:09
引起振動。圖1 在模擬和數字PCB設計中,旁路或去耦電容(0.1uF)應盡量靠近器件放置。供電電源去耦電容(10uF)應放置在電路板的電源線入口處。所有情況下,這些電容的引腳都應較短。圖2 在此電路板上
2018-09-18 15:45:57
如上所述,在每個PCB設計中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來說,數字電路“富含”噪聲,而且對噪聲不敏感(因為數字電路有較大的電壓噪聲容限);相反,模擬電路的電壓噪聲容限就小得多
2019-11-30 07:00:00
模數混合電路電源和接地PCB設計的一般原則如下:● PCB 分區為獨立的模擬電路和數字電路部分,采用適當的元器件布局。● 跨分區放置的ADC或者DAC。● 不要對“地平面”進行分割, 在PCB的模擬
2021-12-31 06:41:37
。 無論在模擬輸入系統還是在模擬輸出系統中,都存在著數字信號與模擬信號共存的問題。 尤其是對于一塊混合信號的PCB(印刷線路板),模擬電路和數字電路交錯混雜。 同數字信號相比,模擬信號由于其噪聲
2018-09-12 09:53:50
深入了解PCB設計,并且合理利用。熱門PCB設計技術方案:PCB設計的核心與解決方案高速PCB中電源完整性的設計闡述DFM技術在PCB設計中的應用闡述高速DSP系統的電路板級電磁兼容性設計高速PCB
2014-12-16 13:55:37
) ............................................................................126高速邏輯的處理 ...........................................................................135從目錄可以一覽,主要講解了電路仿真和PCB設計。有需要的童鞋們請下載!
2017-03-29 17:25:00
的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。規則二:高速信號的走線閉環規則由于PCB板的密度越來越高
2017-11-02 12:11:12
{:4_123:}資料下載-PCB設計技術方案專題http://www.zgszdi.cn/topic/pcbdesigntips/由小編我精心找的熱門PCB設計技術方案,可以讓你深入了解PCB設計,并且合理利用。{:4_99:}
2014-09-23 09:07:14
規則一:高速信號走線屏蔽規則 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
、DSP系統的降噪技術2、POWERPCB在PCB設計中的應用技術3、PCB互連設計過程中最大程度降低RF效應的基本方法六、1、混合信號電路板的設計準則2、分區設計3、RF產品設計過程中降低信號耦合
2012-07-13 16:18:40
`高速電路PCB設計與EMC技術分析`
2017-09-21 21:31:03
電容的合理配置、屏蔽等抑制電磁干擾(EMI)的措施都是很有效的,在工程實踐中被廣泛應用.1.高頻數字電路PCB的電磁兼容性(EMC)設計中的布線規則高頻數字信號線要用短線,一般小于2inch(5cm
2014-04-17 21:15:29
PCB設計時所要注意的問題隨著應用產品的不同而不同。就象數字電路與仿真電路要注意的地方不盡相同那樣。以下僅概略的幾個要注意的原則。
2009-03-20 14:00:181487 隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統設
2011-07-17 10:34:003471 目前,EMI問題是很多工程師在PCB設計遇到的最大挑戰,由于電子產品信號處理頻率越來越高,EMI問題日益顯著,雖然有很多書籍對EMI問題進行了探討,但是都不夠深入,《PCB設計中EMI控
2011-09-05 14:29:170 闡述了電路虛擬技術在《數字電路》課程實驗中的輔助作用,分析了在數字電路課程實驗中虛擬技術應用的利與弊,給出了應用虛擬電路技術在數字電路課程實驗教學的建議。
2012-02-22 11:23:3410 數字電路pcb設計的抗干擾考慮,有需要的下來看看。
2016-03-29 15:16:2716 EMI 的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。
2016-11-04 19:44:33722 如何快速解決PCB設計EMI問題
2017-01-14 12:48:430 基于EDA與ISP技術的數字電路的設計
2017-02-07 14:58:1820 應用就非常重要了。但目前國內國際的普遍情況是,與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環節。同時,EMC仿真分析目前在PCB設計中逐漸占據越來越重要的角色。 PCB設計中的對EMC/EMI的分析目標信號完整性分析包括同一布線網絡上同一信
2017-12-04 11:39:110 隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備
2017-12-16 07:28:006817 隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。
2018-08-25 09:08:001820 隨著,信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的光注。高速PCB設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2019-06-05 14:56:36587 優秀PCB設計練習降低PCB的EMI有許多方法可以降低PCB設計的EMI基本原理:電源和地平面提供屏蔽頂層和
2019-08-20 09:11:383846 高速PCB設計EMI有什么規則
2019-08-21 14:38:03807 當設計中同時存在模擬與數字電路時,仔細布線是完成設計成功關鍵。
2019-08-25 10:44:312635 低EMI DC/DC變換器PCB設計
2020-02-04 15:26:083835 在每個PCB設計中,電路的噪聲部分和“安靜”部分(非噪聲部分)要分隔開。一般來說,數字電路“富含”噪聲,而且對噪聲不敏感(因為數字電路有較大的電壓噪聲容限)。
2020-03-06 11:39:004336 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2020-03-25 15:55:281400 PCB設計布局被認為是促進EMI在電路中傳播的主要問題之一。這就是為什么在開關電源中降低EMI的普遍而通用的技術之一是布局優化。
2021-01-28 10:58:062089 下文是硬件工程師在PCB設計早期容易忽略,卻很有用的幾個EMI設計指南,這些指南也在一些權威書刊中常常被提到。
2020-10-09 09:54:573137 “隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。
2020-11-10 10:47:111714 作為電子人,關于數字電路的基礎知識是大家必須要掌握的,對學習PCB設計的電子人來說,同樣也是如此。
2021-05-03 10:27:407065 PCB設計之在真實世界里的EMI控制說明。
2021-06-23 14:53:340 模數混合電路電源和接地PCB設計的一般原則如下: ● PCB 分區為獨立的模擬電路和數字電路部分,采用適當的元器件布局。 ● 跨分區放置的ADC或者DAC。 ● 不要對“地平面”進行分割
2022-01-10 15:58:4523 本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。
2022-02-10 11:33:5212 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2022-11-11 11:44:51528 EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI的危害表現為降低傳輸信號質量,對電路或設備造成干擾甚至破壞,使設備不能滿足電磁兼容標準所規定的技術指標要求。
2023-12-19 15:54:2645
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