前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141590 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决
2015-09-05 14:29:001691 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-01-20 10:03:573541 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:001567 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-12-29 08:54:571562 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2017-01-09 11:33:051747 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2022-09-19 09:27:241257 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2022-11-04 10:10:41708 EMI如何通过介质干扰电路使用EMIRR规范检查放大器以应对EMI问题
2021-04-06 08:13:12
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。1
2021-12-31 06:22:08
把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此
2018-09-17 17:37:27
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
2019-05-30 06:23:21
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。 1EMI的产生及抑制原理 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1 EMI的产生及抑制原理EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或
2019-04-27 06:30:00
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
的规则,对于军用电子产品设计者来说,标准会更严格,要求更苛刻。对于由多块PCB板通过总线连接而成的系统,还必须分析不同PCB板之间的电磁兼容性能以及接口电路和连接器的EMC/EMI性能。EMC/EMI
2014-12-22 11:52:49
和方式,这里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。1、传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻,电容和电感。在EMI
2019-05-20 08:30:00
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
2018-09-10 16:28:13
原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。(7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰以上,就是如何通过对元件摆放及布局来对PCB电路板中的电磁干扰进行控制和抑制的一些方法。这些步骤稍有纰漏都有可能造成产品的EMI不合格,因此对其进行充分的了解是非常有必要的.
2019-06-15 06:00:00
通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只
2022-04-18 15:22:08
时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI
2021-03-31 06:00:00
效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路设计技术已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过
2015-05-05 09:30:27
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2023-09-25 08:04:42
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
和实用性。最通常的做法是将控制EMI的各项设计规则应用在设计的每一环节,实现在设计各环节上的规则驱动和控制。所有这些都需要靠经验来实现。实际上,在高速电路设计方面,有很多基础理论都存在(六)、避免传输线
2018-08-24 17:07:55
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
的PCB布线技巧七、1、PCB的基本概念2、避免混合讯号系统的设计陷阱3、信号隔离技术4、高速数字系统的串音控制八、1、掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能2、实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点3、布局布线技术的发展
2012-07-13 16:18:40
以有效控制过冲,以避免器件长期工作在过高的电平条件下导致失效。严格控制信号的边沿速率 (Skew rate),在满足功能要求的条件下,尽量减小信号的频谱分量,从而有效抑制EMI。通过电源完整性(PI)仿真
2016-02-24 17:12:05
电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化
2019-05-31 07:28:26
印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在高速电路板的设计过程中,板子密度
2009-04-14 16:35:13
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1、EMI的产生及抑制原理 MI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由
2019-09-16 22:37:29
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-08-19 11:09:05
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-07-25 07:02:48
在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。
2019-09-11 11:52:24
问题:如何使用摆率控制来降低EMI?
2019-03-05 20:59:44
Q:如何使用手头的示波器来诊断产品EMI问题?A:随着信号的上升沿、下降沿时间越来越快和PCB板上高速信号密集度的提高,电子产品的EMI问题越来越严重,EMI问题已成为电子产品设计的难点,同时国家
2017-07-25 10:26:57
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCB的EMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
怎样通过安排迭层来减少EMI问题?为何要铺铜?什么是“信号回流路径”?如何对接插件进行SI分析?请问端接的方式有哪些?采用端接(匹配)的方式有什么规则?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?PCB仿真软件有哪些?
2021-04-25 09:23:14
的进行干扰抑制呢?规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2016-07-07 15:52:45
与敏感系统尽可能分离,减小耦合。* 严格控制时钟信号(特别是高速时钟信号)的走线长度、过孔数、跨分割区、端接、布线层、回流路径等。* 信号环路,即信号流出至信号流入形成的回路,是PCB 设计中EMI
2017-08-09 15:09:57
问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。 1EMI的产生及抑制原理 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成
2018-09-14 16:32:58
最近要搞告诉信号的东西,但是从来没有布过高速信号的PCB,求大神指教
2013-08-30 14:10:03
Q:如何使用手头的示波器来诊断产品EMI问题? A:随着信号的上升沿、下降沿时间越来越快和PCB板上高速信号密集度的提高,电子产品的EMI问题越来越严重,EMI问题已成为电子产品设计的难点
2020-09-04 17:47:11
设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出
2019-08-07 04:45:06
西门子1212c 通过高速脉冲输出控制台达B2伺服电机西门子1212c固件版本4.2,支持4路高速脉冲计数,可自主分配到Q0.0-Q0.7之间的输出变量。1.创建工艺对象,先建轴,对轴进行组态。注意
2021-06-28 10:03:09
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速
2017-11-02 12:11:12
这几天自己再画一块基于ADS828E的AD采集模块,和FPGA相接的。但由于自己以前没有画过高速的PCB板,也没有用过高速的AD模块,所以想请教大家怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题。ADS828E的操作时序怎么操作的。希望大家指点一下!
2019-02-28 12:28:58
请问西门子1212c如何通过高速脉冲输出控制台达B2伺服电机?
2021-09-28 07:38:14
。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2020-11-02 09:08:53
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380 目前,EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控
2011-09-05 14:29:170 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设
2012-05-15 10:36:050 多层PCB布板的EMI,多层PCB布板的EMI。
2015-12-25 10:12:210 设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。
2016-10-20 10:45:13841 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-10-20 16:26:49902 本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
2016-11-10 11:41:200 如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:430 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2017-01-13 16:41:30734 本篇关于高速设计布局布线的博文通过高速设计的发展现状和特征,介绍了高速设计中会出现的有关信号完整性方面的问题,包括信号反射,过冲下冲,振铃,时钟偏移,串扰和电磁辐射EMI等方面的产生原因及危害。进而
2018-06-22 10:17:001400 高速讯号会导致PCB板上的长互连走线产生传输线效应,它使得PCB设计者必须考虑传输线的延迟和阻抗搭配问题,因为接收端和驱动端的阻抗不搭配都会在传输在线产生反射讯号,而严重影响到讯号的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:005034 设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制。
2018-08-11 11:46:001785 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2018-08-25 09:08:001820 随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2019-06-05 14:56:36587 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981 解决EMI问题的方法有很多种。现代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂层,选择合适的EMI抑制组件和EMI仿真设计。本文从最基本的PCB布局开始,讨论了PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-07-31 14:15:052726 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-08-15 06:36:001217 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:383846 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2020-07-28 10:26:001 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EM抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EM辐射中的作用和设计技巧。
2020-07-31 10:27:000 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2020-07-29 18:53:003 解决 EMI 问题的办法很多,现代的 EMI 抑制方法包括:利用 EMI 抑制涂层、选用合适的 EMI 抑制零配件和 EMI 仿真设计等。本文从最基本的 PCB 布板出发,讨论 PCB 分层堆叠
2020-10-30 16:17:30277 如何对开关电源当中的 PCB 电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对 EMI 进行控制。 在设计好电路结构和器件位置后,PCB
2022-11-16 11:43:20322 解决 EMI 问题的办法很多,现代的 EMI 抑制方法包括:利用 EMI 抑制涂层、选用合适的 EMI 抑制零配件和 EMI 仿真设计等。本文从最基本的 PCB 布板出发,讨论 PCB 分层堆叠
2020-10-30 16:57:21377 PCB设计之在真实世界里的EMI控制说明。
2021-06-23 14:53:340 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2022-01-11 10:15:096 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
2022-02-10 12:04:328 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的 EMI 问题,也来越受
到电子工程师的关注。
高速 PCB 设计的成功,对 EMI 的贡献越来越受到重视,几乎 60%的 EMI 问题可
以通过高速 PCB 来控制解决
2022-04-22 11:54:570 本文档基于对高速 PCB 设计中 EMI 降低的实际观察。EMI 预防措施对认证非常有帮助。高速接口的辐射因设计而异,因此建议在设计中使用有助于在认证过程中进行调整的规定。
2022-06-06 09:24:311897 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2022-08-23 15:16:02546 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2022-11-11 11:44:51528 摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:491746 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58836 影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15474 S7-1200PLC通过高速计数器测量AB相编码器转速
2023-09-20 15:30:090 如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射? EMI辐射对于电子设备的正常工作可能会造成干扰,甚至会导致设备的损坏。而PCB的分层堆叠技术则可以有效地控制EMI辐射,保证设备的安全稳定。本文将详细介绍
2023-10-23 10:19:13500 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46133 在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05370
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