先来说一下什么是串扰,串扰就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。
2023-09-11 14:18:42190 空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰信号也分成前向串扰和反向串扰SL,这两个信号极性相反。
2023-08-21 14:26:46140 当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和串扰。EMI和串扰严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和串扰的电缆发送关键数据是有风险的。下面,让我们来看看这两个问题。
2023-07-06 10:07:03592 消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35150 串扰在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了串扰的特性,总结出以下减少串扰的方法。
2023-06-13 10:41:52404 01 . 什么是串扰? 串扰 是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。 串扰是 PCB 可能遇到的最隐蔽和最难解决的问题之一。最难搞的是,串扰一般都会发生在项目的最后阶段,而且
2023-05-23 09:25:591079 串扰是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
2023-05-22 09:54:241156 ,设计时应取58dB。十一、交扰调制比(CM) 有线电视系统中放大器放大多个频道的电视信号时,由于放大器中非线性器件的影响(主要是三次项),使所欲
2008-10-19 12:09:56
关于两个公式,我们不需要去记住,我们只需要知道它告诉了我们什么:攻击信号的幅值影响着串扰的大小;减小串扰的途径就是减小信号之间的耦合,增加信号与其回流平面之间的耦合。
2023-01-24 16:28:001494 当信号在一走线上传输时,一部分能量会通过电场容性耦合和磁场感性耦合到相邻走线上,从而引起串扰噪声,并以耦合后产生串扰噪声方向的不同区分为近端串扰(VNEXT)和远端串扰(VFEXT)。
2023-01-09 14:05:52426 AllegroSI分析串扰
2022-12-30 09:19:290 电源调制比与众所周知的电源抑制比(PSRR)相似,但有一个关键不同点。PSRR衡量电源缺陷直接耦合到器件输出的程度。
2022-12-26 10:20:46355 介绍了电源调制比(PSMR)理论,即如何将其调制到RF载波上的电源缺陷的度量。RF放大器的特征在于,测量结果表明,可以计算并相当准确地预测电源噪声对相位噪声的贡献。基于该结果,讨论了电源规格的系统方法。
2022-12-22 16:09:12914 交调的定义是,当一个弱有用信号和一个带有幅度调制的强干扰信号,同时输入至一个非线性系统时,调制从干扰信号转移到有用弱信号上。
2022-12-19 14:09:556420 当串扰发生在信号的边沿时,其作用效果类似于影响了信号的传播时间,比如下图所示,有3根信号线,前两根等时传播,第三根信号线在边沿时收到了串扰,看起来信号传播的时间被改变了
2022-12-12 11:01:21686 先来说一下什么是串扰,串扰就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。主要表现是波形有异常杂波,影响信号完整性(Signal integrity, SI)等等。一般情况下可以分为容性串扰和感性串扰两种。
2022-11-10 17:00:441137 在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
2022-11-07 11:20:35733 因此了解串扰问 题产生的机理并掌握解决串扰的设计方法,对于工程师来说是相当重要的,如果处理不好可能会严重影响整个电路的效果。
2022-09-28 09:41:251099 串扰是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对串扰都有一定的影响。串扰也可以理解为感应噪声。
2022-09-14 09:49:551684 在高速链路设计或者射频链路设计中,串扰是一个非常重要的分析参数。如何测量、如何分析。一般遵循着一些设计经验或者规则可以减小串扰的影响,但是很多时候却难以按照规则设计,这就会带来串扰影响的风险。
2022-08-24 09:32:271193 一个网络传递信号,有些电压和电流通过网络之间的耦合(容性耦合和感性耦合),传递到相邻网络,这就是串扰。
2022-08-16 09:23:522905 串扰是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对串扰都有一定的影响。
2022-08-15 09:32:065670 电子发烧友网站提供《用于将70cm、35cm、23cm和13cm业余无线电下变频到100MHz频段的UHF前端.zip》资料免费下载
2022-07-04 10:58:140 台湾鑫创在2021年推出一款芯片SSS1700可以替代兼容CM6533,不管在音质和兼容性方面都优于Cmedia CM6533,且SSS1700外围电路较简单易设计,芯片成本比Cmedia CM6533要低,整体方案性价较Cmedia CM6533也更具有优势。
2022-06-30 13:55:242027 可选择同性能、同功能处理器设计兼容树莓派CM4产品,功能、尺寸大小、引脚定义、接口定义、软件操作等一致化,成本更优,交期更有保障。
2022-06-08 18:09:20203 公司推出的CM1765+CM1622快充套片方案,应用时仅需要32颗外围器件即可完成20WPD快充电源的设计。
2022-03-31 17:15:541935 ADSP-CM402FADSP-CM403FADSP-CM407FADSP-CM408FADSP-CM409F BSDL档案
2021-06-02 11:24:1415 ADSP-CM402FADSP-CM403F IBIS模型
2021-05-30 20:22:090 ADSP-CM407FADSP-CM408F IBIS模型
2021-05-28 21:09:042 串扰这玩意,可是个损人不利己的东西,他将自己的能量耦合到别的走线上,不仅干扰了别人,还损耗了自己。下面两幅图展示了有无串扰时波形区别: 可以看到,能量耦合到另一条线上之后,信号本身的上升沿上出现了一
2021-05-28 10:12:422044 1、 层叠设计与同层串扰 很多时候,串扰超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对串扰的影响,这里有另一张图片,和上文提到的参考平面
2021-04-09 17:21:573429 文章——串扰溯源。 提到串扰,防不胜防,令人烦恼。不考虑串扰,仿真波形似乎一切正常,考虑了串扰,信号质量可能就让人不忍直视了,于是就出现了开头那惊悚的一幕。下面就来说说串扰是怎么产生的。 所谓串扰,是指有害信号从一
2021-03-29 10:26:082663 ADSP-CM402F/CM403F/CM407F/CM408F/CM409F Silicon Anomaly List
2021-03-24 21:34:372 AN-1407: ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F/ADSP-CM409F脉冲宽度调制器的交流电机控制应用
2021-03-21 16:25:311 电源调制比与众所周知的电源抑制比(PSRR)相似,但有一个关键不同点。PSRR衡量电源缺陷直接耦合到器件输出的程度。PSMR衡量电源缺陷(纹波和噪声)如何被调制到RF载波上。
2021-02-21 10:07:442721 ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F/ADSP-CM409F BSDL Files
2021-02-05 14:04:262 ,这些技术可以回答如何减少 PCB 布局中的串扰。 印刷电路板上的串扰 电路板上的活动过多会导致信号传输困难。考虑一下电路板上并排在一起的两条走线。如果一条迹线的信号比另一条迹线的信号具有更大的幅度,可能会使另一条迹线过载。
2020-09-19 15:47:462210 研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。
2020-08-26 15:52:401000 高速PCB设计中,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法正常工作,解决PCB串扰问题可以从以下几个方面考虑。
2020-07-19 09:52:051991 在本轮“新基建”大潮里,轨交依然不落后。根据21数据新闻实验室统计,截至3月5日共有24个省份开出了总投资额48万亿的大单。其中轨道交通涉及40余个项目。以广东省为例,5.9万亿的“新基建”大盘里,有9千亿投在了轨交领域,占比达15%,而且轨交份额远超其他领域。
2020-03-17 14:10:141987 串扰在电路板设计中无可避免,如何减少串扰就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少串扰和仿真串扰的方法。
2020-03-07 13:30:003319 经历了串行扰码器的设计后,我们今天来认真讨论一下扰码器的并行化。在许多工程项目中,在通信接口的设计中,通信协议对于扰码器的工作频率要求非常高,但是由于串行扰码器是1bit进行的,如果再要求频率过高
2019-08-19 23:30:001505 串扰在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了串扰的特性,总结出以下减少串扰的方法:
2019-08-14 11:50:5517522 所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象。本文将从基本理论入手,历数高速先生往期串扰专题相关文章,对串扰的基本概念逐一讲解,当然,还有一些案例作为佐料,希望能给枯燥的理论增加一些调剂。
2019-06-22 10:51:0822306 首先,扰码:扰码的目的是抑制线路码中的长连“0” 和长连“1” ,便于从线路信号中提取时钟信号。由于线路信号仅通过扰码,所以SDH的线路信号速率与SDH电口标准信号速率相一致,这样就不会增加
2019-05-07 23:04:242353 们就需要弄清楚近端串扰与远端串扰了。攻击信号的幅值影响着串扰的大小;减小串扰的途径就是减小信号之间的耦合,增加信号与其回流平面之间的耦合。
2018-10-27 09:25:5214461 智能电网无线通信系统使用230 MHz频段的离散窄带工作频点,这一特性使其PBCH信道加扰方式比普通LTE系统复杂,传统加扰方法每次要计算十几万比特的伪随机序列,但其中仅几千比特用于加扰,大量的重复
2018-04-09 09:37:060 本章介绍二进制及多进制数字调制系统原理、抗噪性能、载波同步原理,并将数字基带系统中无码间串扰条件、时域均衡、眼图、位同步及最佳化等概念和结论应用到数字调制系统。另外,本章还对恒包络调制原理进行简单介绍。
2016-06-23 16:53:001 高效FSKPSK调制器利用多通道DDS实现零交越切换
2016-01-07 14:57:268 假设已知一个互容的值为CM,电路的上升时间为T,接收电路的阻抗为RB,我们可以按驱动波形VA的相对值来估算串扰。
首先求出波形VA的单
2010-05-30 17:45:071670 什么是单音交调/双音交调
在混频器中,有两种主要形式的失真产物:单音交调和双音交调产物。
单音交调
2010-03-22 16:16:222888 什么是CM (Cable Modem)
英文缩写: CM (Cable Modem)
中文译名: 电缆调制解调器
分
2010-02-22 10:42:271253 研究了小波包多载波调制信号的峰均比特点,提出了一种改进的小波包调制信号峰均比抑制算法。该方法具有发送端无需凿孔,接收端无需插值的特点,也就不需要一个附加的同步
2010-01-09 14:29:1414 交越失真,什么叫交越失真
在分析时,是把三级管的门限电压看作为零,但实际中,门限电压不能为零,且电压和电流的关系不是线性
2009-09-17 08:14:5728038 The CM2221and CM2222 are remote control transmitters utilizing CMOS Technologyspecially designed
2008-11-30 11:27:3820
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