电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:091765 最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器布线相互之间相邻信号时所遇到的类似情况。
2014-09-03 11:53:271988 共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生
2014-12-23 14:51:191901 最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号时所遇到的类似情况。
2015-04-03 11:06:485011 最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号
2018-03-29 09:17:447030 描述减少电磁干扰在任何设备使用任何类型的电感器(如电源、逆变器、电机、扬声器、SMPS)之前,您总是需要这样的电路PCB+原理图
2022-08-05 07:48:39
减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
、频带宽,但承受功率小。因此被广泛用于接收机和小功率元件中,并都传输TEM波。作为这一革命的“过渡人物”是带状线(Stripline)。它可以看作是同轴线的变形。 [/hide]
2009-11-02 15:47:06
的一部分,我后面想在微波笔记中穿插一些这本书的学习心得,直到把这本书学习完成。也希望这种方式能被接受。本期还是以我擅长的超宽带电桥作为一个过渡。带状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实现
2019-06-25 07:30:14
the Twist”中更详细地讨论了用于减少干扰的扭绞线。分割即使使用最精细的滤波,屏蔽和噪声消除,如果电机或电源线太靠近接收器或伺服引线,您仍然可能会遇到噪音问题。例如,如果接收器紧挨着电机放置
2018-08-22 20:40:43
电子设备电磁兼容测试性的关键前提条件。电磁干扰的造成能够分成: 內部干扰內部电子元器件中间的互相干扰 1)工作中开关电源根据路线的遍布开关电源和接地电阻造成走电导致的干扰。 2)数据信号根据
2020-07-01 09:07:31
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器
2018-10-22 17:00:54
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
产品和测试设备之间的线缆3.3m,CAN线屏蔽,其他线缆非屏蔽(规定不能用屏蔽),现在的问题是产品在做传导和发射试验时,点位器采集的数值(在上位机显示)会频繁大幅度跳动;再把所有的线缆全部屏蔽之后,一切正常!可以看出干扰是通过线缆进到产品内部,影响了电位器采集电路!现在想请教一下大虾:怎么解决?
2016-08-09 10:36:22
较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。 与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加
2018-09-05 15:37:52
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
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
会辐射到空间中去。关于PCB电路板中的电磁辐射问题该如何正确面对?在SI工程师眼中,使用微带线或者带状线是为了给信号提供一个低阻抗的传输路径。这在EMC工程师眼中也是电磁屏蔽的需要。在使用了微带线或者
2020-10-22 09:30:23
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
扰设备之间的耦合和辐射、提高受扰设备的抗扰能力,从而改善开关电源的电磁兼容性能的目的。1.1 采用滤波器抑制电磁干扰滤波是抑制电磁干扰的重要方法,它能有效地抑制电网中的电磁干扰进入设备,还可以抑制设备
2018-05-22 22:02:23
引言共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生
2019-06-24 08:23:26
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
嗨,我正在尝试用FEM模拟带状线。我经历了一个教程。但是,我收到以下错误。 IndexError:列表分配索引超出范围Traceback(最近一次调用最后一次):文件“/software
2019-02-12 08:58:58
的电容,如下图 1 所示。图 1. 带状线缆中相邻电线间的电容由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压。图 2 是电缆电容在通用双线开漏通信总线中引起大量瞬态电压的实例
2022-11-23 07:51:41
与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加终端设备的成本、占位面积和复杂度。 TI已开发了几种闭环放大器,包括TPA3110
2022-11-18 06:31:49
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
与线圈的绕法、匝数有关,绕线与磁芯之间的电容与磁芯材料有关。岑科小编总结了,减少铁硅铝磁环电感的电磁干扰技巧有六点 1、增加绕阻与磁芯之间的距离 如果磁芯是导体,在绕组与磁芯之间加一层介电常数较低
2017-07-10 14:48:24
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环du境中符合要求运行zhi并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。设计电路板时,一方面要尽可能的减少电磁频谱的发射,另一方面则要保护本设备免受电磁
2020-07-22 13:55:19
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰?
2021-06-17 10:44:57
。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。电磁干扰对开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点。本文分析了开关电源中电磁干扰产生的原因和传播路径,并提出了抑制干扰的有效措施。传奇商务
2009-08-17 09:11:30
设备面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、电感开关、雷电、开关电源、RF放大器和功率放大器、带状线缆与视频显示屏的互连及时钟信号的高频噪声等
2019-08-09 07:41:52
电磁干扰(EMI)是什么?如何应对D类音频应用中的EMI(电磁干扰)问题?
2021-06-02 07:11:47
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
。 数字电路与模拟电路应以地线隔离,数字地线与模拟地线都要分离,最后接电源地。 减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2018-09-18 15:33:03
之间产生 10 至 50 pF/ft 的电容,如下图 1 所示。图1. 带状线缆中相邻电线间的电容由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压。图 2 是电缆电容在通用双线
2018-09-19 10:55:31
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
电子镇流器工作时所产生的电磁噪声通过输入电源线传导到电网中,引发传导干扰,对周围环境造成污染并影响相关电子设备或系统的正常工作。电子镇流器的传导干扰源主要来自以下几个方面: (1)元器件的固有
2011-11-21 17:16:17
耦合带状线在微波工程设计中,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述耦合结构的一种方法。 [/hide]
2009-11-02 16:20:18
什么是电磁干扰?有哪些分类?解决弱电系统中电磁干扰问题的方法有哪些?
2021-11-10 07:53:31
请问如何抑制电磁干扰?
2021-04-21 06:20:04
为什么要降低D类音频应用中的电磁干扰?有什么原因吗?怎样去降低D类音频应用中的电磁干扰?
2021-06-08 06:32:09
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
针对平行带状线间的耦合问题,比较了平行带状线间不加孔栅和加孔栅的耦合干扰问题,研究了平行带状线间距不同时加不同孔栅结构的抗耦合干扰情况,分析了孔径与反射损耗的
2009-05-23 16:18:3612 带状线1/4波长耦合器误差分析::建立了在中心频率处带状线1/4波长定向耦合器s参数和驻波比的一阶近似式,根据灵敏度定义推导出耦合端和直通端幅度相对电路参数的灵敏度表达
2009-11-01 14:38:1022 一种带状线定向耦合器场分布的求解:通过两次利用Schwarz-Christoffel变换函数,先把理想的带状线变换到实轴上,然后再变换成为平板电容器,得到与两次变换过程相对应的两个变换函
2009-11-01 14:59:1717 2026-6007-10 (非 RoHS)带状线定向耦合器这些紧凑型宽带耦合器在 12 比 1 到 36 比 1 的频率带宽范围内工作。每个耦合器都采用带状线电路的坚固铝制外壳
2023-02-03 17:25:57
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3116823 本文采用Agilent 公司的EDA 软件ADS,利用微带线与带状线结构之间的等效替换设计了带状线低通滤波器。研制出了截止频率为3.5GHz,通带内反射系数-20dB,阻带抑制在3.81GHz-8.481GHz 范围内均
2011-07-05 16:03:5656 阐述了一种新颖的仿真方法用于设计带状线功分器,该方法将ADS与HFSS联合使用,并以一款带状线功分器的设计为例,在较短时间成功制备出工作频率700~2 700 MHz,回波损耗小于-22 dB,插
2011-11-03 14:57:38255 问:对于有完整的平面的微带线,带状线为什么不能跨越别的电源分割块?如1.5v供电的走线要经过3.3v的电源分割块下方的走线层,本人认为地平面提供了很好的返回回路,阻抗也不存在
2012-05-25 10:55:033174 衬底型五级超宽带带状线耦合器的设计无线电资料
2016-02-24 16:24:158 电磁干扰是什么?电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。
2017-01-12 15:11:043381 电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:2915081 关于微带一波导过渡结构的文献较多,主要的过渡方式有微带一鳍线一波导过渡|3I、微带一脊波导过渡14-51和微带探针一波导过渡。其中,仅有探针型过渡能实现从多层印制板中的带状线过渡至波导。由于需在探针
2017-11-08 17:22:110 1 引言 共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构
2017-11-09 15:30:3523 经过一些数据的量化,微带线和带状线的传输延时有很明显的差距,有了这个数据,有的同学可能会对同组同层的要求认识会更深刻。对于一些等长要求不是很严格的走线来说,比如说ddr的地址线,并没有同组同层的要求。不同层的信号除了信号不同层带来的时延差之外还相差了一个过孔的长度,这段长度严格来说也是要算进去的。
2018-09-19 17:21:5630100 本文研究共面波导进入多层LTCC 介质基板时产生传输不连续性的原因,仿真设计了一种大高度差带状线到共面波导的同层过渡结构,通过将共面波导部分与带状线介质交叉并增加一段高阻线进行阻抗匹配,优化了0~40GHz 整个频段范围内水平过渡结构的传输性能。
2019-02-04 13:56:007276 有人说,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰(EMI)的和没有经历过电磁干扰的。
2019-05-03 14:54:009667 在上一篇文章中,我们研究了使用不同计算器计算表面和嵌入式微带迹线阻抗时可能出现的不一致。前一篇文章中提到的许多相同问题都适用于带状线阻抗计算器。对称带状线比非对称带状线更容易解决,无论是数字还是分析
2019-07-26 10:39:569047 PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-17 10:12:539424 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011 很方便快捷的得到系统的很多重要参数,从而可以确定系统的工作状态。带状线定向耦合器具有各种定向耦合器比较折中的特点,方向性较好,体积小,方便集成应用,因此带状线定向耦合器具有极高的研究应用价值。
2019-12-19 14:08:3515 采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:503953 根据其特征,电磁干扰可分为传导干扰(通过电源传输)或辐射干扰(通过空气传输)。开关电源会产生两种类型的干扰。ADI为减少传导干扰和辐射干扰实施的一项技术是扩频频率调制(SSFM)。
2020-02-29 12:21:009560 本规范重点在单板的 EMC设计上,附带一些必须的EMC知识及法则。在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。
2020-04-02 16:02:391484 状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:004 PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-30 10:38:3330536 在高速电路板设计过程中,电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。 1. 绪论
2020-12-09 11:00:111998 RADITEK是世界上性能最好的带状线、微带、同轴和波导隔离器,具有极具竞争力的价格结构。RADITEK铁氧体是世界上最好的铁氧体。 RADITEK带状线的型号规格从30mhz降低到4ghz,主要
2021-10-13 17:40:14479 编者注:本文是从实际测试板进行的研究,这与仿真微带线和带状线的数据会有一些不太一致的点,本文从生产过程中用到的药水、钻孔的方式、设计中使用的铜箔、绕线方式等给出了一些实际的数据。当然,实际上
2020-12-02 14:08:352340 MT-094:微带线和带状线设计
2021-03-21 08:15:0022 电磁干扰(EMI),又称“电噪声”,是在各种电路中最常见的问题之一。任何带有快速变化电流的电路都容易通过杂散电磁场产生电磁(EM)干扰。
2021-06-12 17:49:005881 及电线会在电线之间产生 10 至 50 pF/ft 的电容,如下图 1 所示。
图 1. 带状线缆中相邻电线间的电容
由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压
2021-11-21 16:30:131935 电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。
因此,电磁干扰(EMI)实在是
2022-02-11 10:56:004 电子发烧友网站提供《使用任何类型电感器都需要减少电磁干扰.zip》资料免费下载
2022-07-22 11:31:390 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912 如何最大限度减少线缆设计中的串扰
2022-11-07 08:07:261 主要的应用有:微带匹配网络、微带电路、微带滤波器、带状线电路、带状线滤波器、过孔(层的连接或接地)、偶合线分析、PCB板电路分析。
2022-12-20 14:38:331706 在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。
2023-04-07 09:15:06305 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021309 如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题变得更加严重
2023-09-18 14:14:08574 PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831 带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 电子发烧友网站提供《基于ADS与HFSS的带状线功分器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:25:287 减少电磁干扰的印刷电路板设计原则
2022-12-30 09:21:081 电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。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。
2023-11-24 15:58:15174 固有干扰是由于电磁辐射引起的,源于电源、元件、线路和其他电子设备的内部元素。这种干扰在电子设备设计和制造过程中无法完全避免,但可以通过合适的技术和材料来减少干扰的发生。 2. 传导干扰 传导干扰是通过有线传输或共享电源
2024-01-11 15:25:08257
评论
查看更多