0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电源噪声

电源噪声

+关注3人关注

电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。

文章:127 浏览:17463 帖子:32

电源噪声资讯

对微小信号进行放大的时候有什么要注意的地方?

对微小信号进行放大的时候有什么要注意的地方?在器件选择和布局布线上有什么要考虑的? 微小信号放大是一种常见的电子设计技术,在各种应用中广泛使用。这种技术...

2023-11-09 标签:放大器电源噪声噪声干扰 671 0

如何解决DC电源模块的电源噪声问题

如何解决DC电源模块的电源噪声问题

在电子设备的设计和制作过程中,电源噪声是一个非常重要的考虑因素。DC电源模块的电源噪声问题是电子设备中普遍存在的问题之一。它不仅会影响设备的性能,还会对...

2023-11-07 标签:DC电源电源模块电源噪声 744 0

如何科学的测试电源纹波?

如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波...

2023-11-01 标签:电源噪声电源纹波 1269 0

比较器没迟滞误触发怎么通过外围参数改善?

比较器没迟滞误触发怎么通过外围参数改善? 比较器的作用是将两个输入的信号进行比较,输出一个数字化的结果,用于控制电路的变化。然而,有些时候比较器可能会产...

2023-10-31 标签:比较器电源噪声 501 0

电路布线的七大原则

电路布线的七大原则  电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁...

2023-10-27 标签:电磁兼容热管理电源噪声 1209 0

电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项?

电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项? 电源滤波器是一种常见的电力设备,主要用于降低电源的噪声、spike、和ripple等,从而保证电源...

2023-10-25 标签:直流电源电源噪声电源滤波器 1716 0

电源滤波器是怎么降低电源噪声的?

电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 随着现代电子设备的发展,我们的生活变得越来越依赖电力。但是,这些设备所使用的电力并非完美的直流电,往往会受到来自外部环...

2023-10-25 标签:滤波器电源噪声电源滤波器 848 0

对于波形和电平不标准的时钟信号一般应进行怎样的处理?

对于波形和电平不标准的时钟信号一般应进行怎样的处理? 时钟信号是数字系统中非常重要的信号之一,它用于同步各种数字电路的操作,以确保正确的数据传输和处理。...

2023-10-24 标签:低通滤波器电源噪声时钟信号 1101 0

在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度?

射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和...

2023-10-20 标签:芯片封装射频芯片电源噪声 1182 0

电路中互感M与L1L2的公式

电路中互感M与L1L2的公式 电路中的互感M与L1L2 在电路中,互感是一种非常重要的现象。 互感主要是指两个电路之间的磁耦合,其中一个电路中的电流会对...

2023-09-22 标签:变压器电感器电源噪声 1.1万 0

在转换器中使用多层陶瓷电容器的优势

在转换器中使用多层陶瓷电容器的优势  随着科技的发展和进步,人们对电能的需求越来越大。电力转换器作为一个重要的电子设备,在各行各业都有着广泛使用,其主要...

2023-09-18 标签:电容器转换器陶瓷电容 499 0

提升开环比较器性能的方法是什么?

提升开环比较器性能的方法是什么? 开环比较器是一种比较输入信号和参考电平的电路,其输出通常为两个二进制值之一,例如“高”或“低”。开环比较器通常用于电路...

2023-09-17 标签:CMOS比较器电源噪声 815 0

rc滤波器电阻电容如何选择?

rc滤波器电阻电容如何选择?  RC滤波器是一种基本的电子电路。这种电路由电阻和电容组成,能够降低输入信号中的高频分量,达到滤波的效果。在实际设计中,正...

2023-09-13 标签:电容器音频放大器RC滤波器 5521 0

减小开关电源的噪声的方法

减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优...

2023-08-29 标签:开关电源滤波器电磁干扰 2167 0

差分放大电路作用

差分放大电路作用 差分放大电路是一种重要的电路形式,广泛应用于各种电子设备中,包括放大器、模拟电路、数字电路、自适应滤波器、通讯设备等领域。其作用是将输...

2023-08-27 标签:电阻器电位器差分放大电路 8669 0

稳压管的关键参数

稳压管的关键参数 稳压管是一种非常重要的电子元件,它广泛应用于各种电子设备中,作为电源电压的稳定器。它的作用是通过自身特殊的工作原理,将输入电源的波动和...

2023-08-27 标签:电源电压稳压管电源噪声 4615 0

电流探头干扰怎么解决?

在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确...

2023-07-18 标签:干扰电源噪声电流探头 890 0

串扰的形成

串扰的形成

集成电路的发展很大一部分是建立在数字信号的发明上,使用数字信号通信大大提高了信道的噪声裕量。以DDR3信号为例,其接收端的判决电平通常为VinH=900...

2023-01-24 标签:集成电路数字信号电源噪声 572 0

电源纹波和电源噪声有何区别?如何去测试呢

纹波(ripple),最常见的定义是指,在直流电源上,不希望出现的交流电压变动量,一般是因为直流电压是利用交流电压转换后产生,其中输出电压中的交流成分无...

2022-09-05 标签:DC-DC转换器电源噪声电源纹波 4952 0

教你们如何准确地测量芯片的电源噪声

教你们如何准确地测量芯片的电源噪声

随着5G、车联网等技术的飞速发展,信号的传输速度越来越快,集成电路芯片的供电电压随之越来越小。早期芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在

2021-04-27 标签:电压车联网电源噪声 6843 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(3人)

jf_98914391 yy兔子桐 觞jwj

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题