电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2019-05-31 06:42:24
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用
2011-11-17 10:47:33
流过。电容器的“隔直”作用。只有当电容器极板上的带电量发生变化,即电容器处于充、放电状态时,电容器所在的支路上才有充、放电电流。电容器电路[hide][/hide]
2011-11-18 13:07:43
故障,都集中在滤波电容CYX(CY-0)型云母电容器上。故障的原因是电容器上的工作电压太低—没有直流偏置,仅有10uV的高频信号电压。某分压器采用两个电容器构成的电容分压器,对500kHz信号分压
2018-10-31 09:38:28
放电时,它可能比电容器放电的能力慢,因为存在与将化学能转换成电能的化学反应有着相关的潜伏期。电容器将电能直接存储在板上,因此电容器的放电速率与电容器板的传导能力直接相关。由于这种能量存储方法,电容器
2019-08-21 09:16:05
电路的三类状态电容器在开发板主要有如下几个作用
2021-02-24 07:30:21
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
的应用。 电容器基础知识像电池一样,电容器也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。利用两片铝箔
2011-11-18 14:17:23
,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能
2013-06-22 13:57:09
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
[table=98%,rgb(238, 238, 238)][tr][td]1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的. 2
2014-12-05 14:40:23
不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。 定时电容
2013-07-22 15:19:58
节共移相180°.4) 谐振。 电容器可以与电感器组成谐振回路。图2-25所示为超外差收音机中放电路,电容器C与中频变压器T的初级线圈(又称为一次绕组)L1组成并联谐振回路,谐振于465kHz中频频率上,使中频信号得到放到。
2017-03-29 22:19:23
和损耗都比较大,用于低频比较合适。3)金属化纸介电容。结构和纸介电容基本相同。它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。4)油浸纸介电容。它是把纸介电容浸在经过
2015-05-14 15:00:08
%;如电容器上标有103P表示这个电容器的容量变化范围为0.01~0.02mF,P不能误认为是单位pF。 二、有极性电解电容器的引脚极性的表示方式: 1.采用不同的端头形状来表示引脚的极性,见图(b
2021-05-13 06:06:05
本帖最后由 yangk1990 于 2013-3-8 17:11 编辑
本人初学,需要设计一个示波器观测电容器被击穿的波形(或者可变电容逐渐减小到变成导体也行),但电容器的击穿着实不会...希望大神们能够指点一下!
2013-03-07 20:38:47
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)问题,备受关注。 原理随着科技创新需求,无论在消费性电子或汽车电子领域,电子系统功能越做越强大,产品主要组件-IC电路设计就越趋复杂,电磁干扰(EMI)与电磁
2018-09-03 13:21:10
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)问题,备受关注。原理随着科技创新需求,无论在消费性电子或汽车电子领域,电子系统功能越做越强大,产品主要组件-IC电路设计就越趋复杂,电磁干扰(EMI)与电磁耐受
2018-08-28 15:53:41
问题解决方案的工作模式4.2 串联衰减设备和并联衰减设备的比较第5章 电磁兼容的容性解决方案5.1 理论概述5.2 电介质材料及容差5.3 差模(线到线)滤波电容器5.4 印制电路板容性总线和扁平封装
2008-12-25 11:49:56
电磁干扰滤波电容器使用方法
2012-08-14 10:48:34
和分立式。一体化式是将电感线圈、电容器等封装在金属或塑料外壳中;分立式是在印制板上安装电感线圈、电容器等,构成抑制噪声滤波器。到底采用哪种形式要根据成本、特性、安装空间等来确定。一体化式成本高,特性较好
2018-11-21 16:23:19
。 5、降低噪声和电磁干扰原则 (1) 尽量采用45°折线而不是90°折线(尽量减少高频信号对外的发射与耦合); (2)用串联电阻的方法来降低电路信号边沿的跳变速率; (3) 石英晶振外壳要
2018-09-20 11:12:35
时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是DSP电路板的可靠性设计的一种常规做法:电源输人端可跨接一个10~100μF的电解电容器;为
2018-09-03 11:18:48
DC1322A,演示电路1322是高电容电容充电电路,其特征在于用于将大电容器充电至高电压的LT3751EUFD,DC / DC反激式转换器。电路板上实现的电路是一个简单的例子,说明如何在8Vin下大约一秒钟将400uF电容器充电至300V,在40Vin下400ms
2019-10-09 08:46:31
: ● 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。 ● 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板
2014-11-14 09:55:11
°C~+125°C自恢复特性符合AEC-Q200标准产品结构图应用:用于“线对地”和“跨线”应用中的电磁干扰(EMI)抑制滤波器,需要Y2 / X1安全等级。 适用于电容器故障可能导致电击危险的情况。`
2020-03-07 09:03:53
范围为30MHz到几个GHz,在这个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速
2011-11-09 20:22:16
中,以便电路中形成层问的电容,减小电磁干扰;⑤尽量避免强电和弱电信号,数字和模拟信号共地。 3.放置格栅化平面 对两层板来说,格栅化是最重要的设计技术。格栅化是在PCB上延伸地线并使用地填充模式来构建
2018-09-19 15:38:49
元件情况,选择合适尺寸的电路板。 电路板分为有单面板、双面板和多层板。电路板层数的选取取决于电路要实现的功能、噪声指标、信号和网线数量等。合理的层数设置可以减小电路自身的电磁兼容问题。通常的选取原则
2018-09-21 11:51:38
在直流供电电路中,负载的变化会引起电源噪声并通过电源及配线对电路产生干扰。为抑制这种干扰,可在单元电路的供电端接一个10一lOOtaF的电解电容器;可在集成电路的供电端配置一个680pF-0.1uF
2018-08-31 11:09:59
司25”以上CTV用的S校正电容即选用了大电流金属化薄膜电容. 4.X2交流薄膜电容器该类电容用于整机X电路做抑制电源电磁干扰用途,工作于工频交流电路,该电容不允许出现由于电源异常波动而导致的短路
2014-06-04 15:43:22
通过一个实例分析介绍一下EMISTREAM如何帮助大家来解决板级的EMI问题。 2.正 文理论:电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰
2009-04-14 16:35:13
滤波器:由电感器和电容器组成,利用反射或旁路,使干扰信号不能通过。② 损耗滤波器选用具有高损耗系数或高损耗角正切的材料,把高频电磁能量通过涡流转换成热能。例如:铁氧体管,铁氧体磁环,磁环扼流圈等
2017-12-01 15:47:16
降低,系统便能稳定的工作。EMC滤波器的分类① 反射式滤波器:由电感器和电容器组成,利用反射或旁路,使干扰信号不能通过。② 损耗滤波器选用具有高损耗系数或高损耗角正切的材料,把高频电磁能量通过涡流
2018-03-13 15:01:48
在初始时刻,当充电的电容器在电抗线圈上以可忽略的电阻闭合时,电容器两端的电压具有最大值,能量存储在电容器的电场中断路器合上后,电容器开始放电,电路中出现电流。在这种情况下,电容器的电极处的电压降低
2020-07-24 15:52:54
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。
2011-11-17 14:38:45
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期
2019-10-19 07:00:00
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
2019-07-24 08:21:27
30MHz到几个GHz,在这个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适
2019-09-16 22:37:29
后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。 薄膜电容主要的应用电路包括: 1、EMI滤波电路 2、阻容降压电路 3、整流滤波电路 4、谐振电路
2013-07-11 14:59:23
。减小差模干扰的主要方法是布线时尽量减短走线长度, 减小信号环路面积。2.2 PCB电路板上干扰源产生方式高速数字电路各类干扰的主要产生原因是由电源自身固有噪声频率及外部线路上各类变化的di/dt
2011-07-16 11:50:08
导线接地,都会由于布线不合理导致直流回路彼此相连,造成交流信号对直流信号产生干扰,使电源质量下降。 在印制电路板上,若直流电源的去耦电容所放位置不正确,也起不到去耦的作用。一般用铝电解电容器(lOF
2018-09-19 16:16:06
印制板的电磁兼容性设计,应根据噪声的不同特点,正确选用抗扰器件:用二极管和压敏电阻等吸收浪涌电压,用隔离变压器等隔离电源噪声,用线路滤波器等滤除一定频段的干扰信号,用电阻器、电容器、电感器等元件的组合
2013-09-09 11:01:48
的电感很小。在暂态过程中,该电容器可在非常短的时间内向器件提供超大量的电流。 未采用去耦电容的器件无法提供暂态电流,因此放大器的内部节点会下垂(通常称为干扰)。无去耦电容的器件其内部电源干扰会导致器件
2018-09-20 15:44:35
在担任应用工程师之前,我是 IC 测试开发工程师。我的项目之一是对 I2C 温度传感器进行特性描述。在编写一些软件之后,我手工焊接了一个原型设计电路板。由于时间仓促,我省去了比较麻烦的去耦电容器
2018-12-26 14:19:56
一系列的量值可选用,0603B152K500NT电容器常常是电路板上用来减小电磁干扰(EMI)的主要器件。由于寄生参数具有重要的影响,故0603B152K500NT电容器的选择要比其容量的选择更为重要
2011-06-15 17:01:00
个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适的驱动/接收电路
2018-10-09 10:53:41
如何为汽车电子设备选择合适的电容器?
2021-05-19 06:11:13
?其实就是几个电阻器和电容器罢了,不是吗?图2所示为他首次尝试设计的布局。红线为电路板顶层的路径,而蓝线为底层的路径。 图2:首次布局尝试方案 当时,我意识到电路板布局并不像我想象的那样直观;我应该为他
2019-07-31 04:45:01
合理的位置,比如垂直刻度为10mv、水平刻度为1ns。3、将探头形成的小圆圈放在电路板上来回移动扫描检测,如果在示波器上能够看看像时钟一样的波形,估计该产品有EMI问题的风险了。传导性EMI问题可以
2017-07-25 10:26:57
对于消除电磁干扰是一个比较头疼的问题,其实可以利用滤波电容器、共模电感、磁珠这三大家族来消除电磁干扰,你们都知道吗?对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭
2020-10-30 08:26:43
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从
2016-09-01 14:02:38
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
电容器极易发生击穿现象,使整个电路无法正常工作。电容器的额定电压一般是指直流电压,若要用于交流电路,应根据电容器的特性及规格选用;若要用于脉动电路,则应按交、直流分量总和不得超过电容器的额定电压来选用
2009-02-10 14:57:01
在印刷电路板上时,力量不能过大。 请注意自动插入机及装配机的吸附器、产品检验器及位置对准操作所引起的冲击力。 若担心组装中有振动、冲击等,安装电容器至印刷电路板时,请使用辅助工具、粘合剂等增强其牢固性。 螺栓端子的紧固扭矩不可超出商品目录和缴纳规格书中的规定范围。
2021-03-16 15:16:00
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
通过什么路径干扰敏感电路。射频电路工作频率高,干扰源主要是通过电磁辐射来干扰敏感电路,因此射频电路PCB板抗干扰设计的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB 板上电路之间的串扰。 1 射频电路板
2018-11-23 11:03:18
是通过电磁辐射来干扰活络电路,因此射频电路板抗干扰规划的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB板上电路之间的串扰。
1、射频电路板规划
1.1元器材的布局
由于SMT一般选用红外炉暖流焊来实现元器材
2023-06-08 14:48:14
理论基础介绍抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术。一般来说,电路原理图和印刷电路板 (PCB) 对于实现出色的 EMI 性能至关重要。第 3 部分重点强调通过谨慎的元器件选型和 PCB 布局尽量减小
2021-12-29 06:30:00
抑制电源电磁干扰用固定电容器安全检验实施细则一、资料 产品说明书、安全件关键元件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂名称、安全认证
2009-06-17 08:46:42
抑制电源电磁干扰用固定电容器安全检验实施细则一、资料 产品说明书、安全件关键元件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂名称、安全认证
2009-06-17 09:17:29
的容抗确定。然后,这产生了一个频率相关的RC分压器电路。考虑到这一思想,可以通过用合适的电容器替换一个分压电阻器来构建无源低通滤波器和高通滤波器,如图所示。低通滤波器高通滤波器电容电抗的特性使该电容器非常
2020-10-19 10:11:11
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
)电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线; e)电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件; (6)另外,在设计电路时,必须确认以下内容: a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化; b
2021-05-25 07:07:14
的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。干扰的耦合方式干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控
2016-07-24 20:49:21
,对外抵抗其他设备产生的干扰,具有双面性) EMC=EMI+EMS在实际使用中,C1可以选择MKP-X2型(抑制电磁干扰用固定电容器),容量范围在3μF-10μF之间,额定电压为275V.AC-300V.AC. 采用Y型接法,公共端悬空不接地.
2014-03-28 16:47:34
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
时,我们发现在方案中它被赋予16pin flash& amp;在电路板上我们有8针闪光灯。我们发现在闪光电阻器的输出引脚处有一个闪存。提供电容器,所以我的问题是该电容器的用途是什么?您能否分享一些我们提供给用户指南中未提及的实用/技术要点?等待正面重播。
2019-08-13 09:16:17
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存
2021-04-01 08:40:54
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2022-04-29 15:04:21
电容器生产商,可以提供许多种类的超级电容器产品,但大部分产品都是基于一种相似的双电层结构,超级电容器在结构上与电解电容器非常相似,它们的主要区别在于电极材料。早期的超级电容器的电极采用碳,碳电极材料
2022-04-09 16:27:59
很容易通过传导或辐射产生EMI辐射。传导的EMI辐射遵循导线和印刷电路板(PCB)的走线,从而影响产品电路。整个电路都会产生EMI干扰辐射,但不幸的是,直到完成整个印刷电路PCB板组件(带有完全填充
2021-12-27 09:31:00
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则:背景1
1.1 射频源.1
1.2 表面贴装芯片和通孔元器件.1
1.3 静态引脚活动引脚和输入.1
1.4 基本回路..2
1.4.1 回路和
2009-06-16 22:37:3764 本标准适用于抑制电磁干扰(以前称为抑制射频干扰)用固定电容器和电阻器-电容器的组件,这些电容器和电阻器-电容器组件将用于电气和电子设备,并跨接到电源线,且电源线之间
2009-10-19 15:03:0026 MKPX2抑制电磁干扰电容器
2009-11-16 16:58:0729 电磁干扰波电容器使用方法
2009-11-18 11:12:4537 电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的,但是随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高
2010-06-01 09:49:3878 电磁干扰滤波电容器使用方法
电容器是电路中最基本的元件之一,
2006-05-25 22:01:461857 什么是电容器?电容器在电路中的作用是什么?电容器是重要的电路元件之一。只要在任何两个导体的中间隔以绝缘物,就构成一个电容器。构成电容器的两个导
2008-10-04 15:18:013109 电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
2016-11-04 20:00:154105 采用频率抖动技术减小EMI 为抑制开关电源电磁干扰新思路
2017-09-14 14:08:0114 安装于电路板时受到机械/热应力、安装后电路板弯曲等机械应力是造成电容器发生断裂的主要原因。
2018-04-03 10:20:367876 作为针对电路板振动引起的电容器啸叫对策,使用了相对低介电常数的材料,使电容器的变形量减小、抑制啸叫的产品都商品化了。另一种啸叫的对策方法是通过使用端子板等,安装电容器时,使其架空于电路板上,来抑制
2018-08-31 08:15:314646 电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。
2019-09-19 15:06:075496 电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期
2020-10-21 10:42:001 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2022-10-21 16:22:37981 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2022-11-06 22:26:482674 电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期
2023-05-27 16:43:32682 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2023-06-09 11:13:15367 要小。这是为什么呢?在本文中,我们将详细介绍并联电容器导致电路总电流减小的原理以及相关知识。 电容器的基本原理 在电磁场作用下,导体中会出现电荷的聚集现象,其中包括正负两极。如果在两个导体之间加上电势差,那么两个导
2023-09-18 09:50:202679
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