前面我們分析了EMI的產生情況,這節(jié)里我們將針對高速PCB設計,來分析如何進行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141590 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決
2015-09-05 14:29:001691 解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2016-01-20 10:03:573541 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是高速PCB設計抗EMI干擾的九大規(guī)則: 規(guī)則一:高速
2018-04-13 08:20:001567 解決電路設計中EMI傳導干擾是許多電子工程師所面臨的難題之一,因此該如何解決傳導干擾?本文給出了解決EMI傳導干擾的八大方法,希望通過這八大方法能夠幫助工程師們解決傳導干擾難題,做好電路設計。
2022-08-08 17:05:382199 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。
2022-11-04 10:10:41708 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。1
2021-12-31 06:22:08
信號質量,對電路或設備造成干擾甚至破壞,使設備不能滿足電磁兼容標準所規(guī)定的技術指標要求。為抑制EMI,數(shù)字電路的EMI 設計應按下列原則進行:* 根據(jù)相關EMC/EMI 技術規(guī)范,將指標分解到單板電路
2017-08-09 15:09:57
問題,是使系統(tǒng)設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設計中的EMI控制技術?! ?EMI的產生及抑制原理 EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成
2018-09-14 16:32:58
摘要隨著現(xiàn)代總線接口頻率越來越高,必須謹慎設計印刷電路板(PCB)的布局,以確保解決方案的可靠性。內容1 引言.................21.1 范圍
2023-04-14 15:47:37
高速數(shù)字電路設計的幾個基本概念高速數(shù)字電路設計的基本要求是什么
2021-04-27 06:19:05
串擾問題產生的機理是什么高速數(shù)字系統(tǒng)的串擾問題怎么解決?
2021-04-25 08:56:13
高速數(shù)字設計(霍華德.約翰遜版)。pdf
2016-05-16 21:04:01
、高速與低速電路應分開布局。原因:避免數(shù)字電路、模擬電路、高速電路以及低速電路之間的互相干擾。16、當線路板上同時存在高、中、低速電路時,應該遵從高、中速電路遠離接口。原因:避免高頻電路噪聲通過接口向外
2021-03-31 06:00:00
設計高速系統(tǒng)并不僅僅需要高速元件,更需要天才和仔細的設計方案。設備模擬方面的重要性與數(shù)字方面是一樣的。在高速系統(tǒng)中,噪聲問題是一個最基本的考慮。高頻會產生輻射進而產生干擾。邊緣極值的速度可以產生振鈴
2022-04-18 15:22:08
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。
2023-09-25 08:04:42
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規(guī)則:
2019-07-25 06:56:17
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規(guī)則: 高速PCB設計解決EMI問題的九大規(guī)則
2016-01-19 22:50:31
SERDES結構是怎樣構成的?高速SERDES接口在網(wǎng)絡方面有哪些應用?
2021-04-28 07:19:38
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 編輯
DVI(數(shù)字顯示)接口詳解DVI 的定義 DVI 全稱為Digital Visual Interface,它是 1999年由
2012-08-11 09:47:56
系統(tǒng)設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設計中的EMI控制技術。 1EMI的產生及抑制原理 EMI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
USB接口的EMI和ESD設計USB接口的傳輸速率很高,因此如何提高USB信號的傳輸質量、減小電磁干擾(EMI)和靜電放電(ESD)成為USB設計的關鍵。由于USB接口具有可熱插拔性,USB接口很
2014-04-01 10:13:55
高速傳輸接口的EMI設計方案本文首先介紹PCB因設計不良而變成天線的原因,并舉出一些常見的解決方法。最后說明在數(shù)字電路設計中,最常遇到的EMI問題---「接地彈跳(ground bounce
2010-03-30 12:04:12
系統(tǒng)設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設計中的EMI控制技術。1、EMI的產生及抑制原理 MI的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由
2019-09-16 22:37:29
在高速設計中,如何解決信號的完整性問題?
2009-09-06 08:42:10
高速數(shù)字PCB設計信號完整性解決方法
2021-03-29 08:12:25
如何解決高速網(wǎng)絡設備中電線太多的問題?
2021-05-18 06:57:43
問題:如何解決PCB技術在高速設計中的特性阻抗問題?
2019-09-06 09:48:13
如何解決低速串口與高速AVR之間的矛盾?
2021-09-24 06:29:53
本文介紹的接口轉換器解決了車內的數(shù)字式語音通信系統(tǒng)的接口轉換問題。
2021-05-27 07:03:20
如何解決連接器的電磁干擾EMI?如何預防連接器的電磁干擾EMI?
2021-05-24 06:35:58
EMI的產生及抑制原理如何對數(shù)字電路PCB的EMI進行控制?
2021-04-21 06:46:24
高速數(shù)字信號的阻抗匹配有什么作用?傳輸線長度對高速數(shù)字電路的設計有什么影響?如何對高速數(shù)字電路進行仿真測試?
2021-04-21 06:00:00
如何對高速數(shù)字系統(tǒng)進行仿真設計
2021-03-11 06:21:41
本文給出了基于PXI總線接口的高速數(shù)字化儀模塊的設計實現(xiàn)方法,介紹了高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中LVDS接口、LVPECL接口電路結構及連接方式,并在所設計的數(shù)字化儀模塊中得到應用。
2021-04-14 06:18:38
EMI的輻射干擾是PCB設計中的一大關鍵,更別說是高速PCB的設計了。而關于EMI的產生理論上工程師應該都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的關于抑制EMI的手段和方式。這里將為大家分享的是針對高速
2019-05-20 08:30:00
為 EMI 敏感和高速 SERDES 系統(tǒng)供電
2019-05-21 14:34:36
當今高速數(shù)字接口使用的數(shù)據(jù)傳輸速率超過許多移動通信設備(如智能手機和平板電腦)的工作頻率。需要對接口進行精心設計,以管理接口產生的本地電磁輻射,避免接口信號受其他本地射頻的干擾。本文探討了管控高速數(shù)字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。
2019-07-25 06:26:02
紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相關接口有哪些免費的IP可以使用呢?性能怎么樣?
2024-03-20 16:58:29
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是九大規(guī)則:規(guī)則一:高速信號走線屏蔽規(guī)則在高速
2017-11-02 12:11:12
請問如何解決STM32高速USB設備HAL庫的問題?
2022-02-22 06:01:19
(也稱為抗擾度):該測試通過限定會干擾設備正常工作的輻射和傳導信號的幅度和頻率,說明產品的輻射抑制能力。圖題:音頻接口EMI/EMC測試失敗通常發(fā)生在產品設計中最薄弱的環(huán)節(jié)(信號和干擾)從這個環(huán)節(jié)進入或
2019-05-31 05:00:04
如何避免在DSP 系統(tǒng)中出現(xiàn)噪聲和EMI 問題關鍵詞:噪聲 dsp 數(shù)字電路摘要:在任何高速數(shù)字電路設計中,處理噪聲和電磁干擾(EMI)都是一個必然的挑戰(zhàn)。處理音視頻和通信信
2010-01-14 18:48:4615 音頻/視頻接口的EMI/EMC 抑制引言全球銷售的所有電子產品在上市之前必須進行EMI/EMC 測試,證明它們不會產生干擾,或不會受到其他設備的干擾。出于測試目的,可將這些產
2010-06-05 16:48:0845 如何避免在DSP系統(tǒng)中出現(xiàn)噪聲和EMI問題
在任何高速數(shù)字電路設計中,處理噪聲和電磁干擾(EMI)都是一個必然的挑戰(zhàn)。處理音視頻和通信信號的數(shù)字信號處理(DS
2008-07-27 23:33:03304 在高速設計中,如何解決信號的完整性問題?
信號完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號源的架構和輸出阻
2010-01-02 11:15:061097 DSP系統(tǒng)中的EMC和EMI的解決方案
在任何高速數(shù)字電路設計中,處理噪音和電磁干擾(EMI)都是必然的挑戰(zhàn)。處理音視訊和通訊訊號的數(shù)字訊號處理(DSP)系統(tǒng)特別容易遭受
2010-02-24 16:55:55918 高速串行接口設計的高效時鐘解決方案
數(shù)字系統(tǒng)的設計師們面臨著許多新的挑戰(zhàn),例如使用采用了串行器/解串器(SERDES)技術的高速串行接口來取代傳統(tǒng)的并行總線架
2010-04-09 13:24:59968 高速DSP串行外設接口設計
1 引言
DSP(數(shù)字信號處理)的優(yōu)勢除了處理復雜的運算,特別適用于數(shù)字濾波、語音、視頻、圖象處理、通信
2010-04-12 13:43:52683 由于在智能手機設計中集成高速串行接口存在上述挑戰(zhàn),設計人員就需要采取適當?shù)?b class="flag-6" style="color: red">EMI抑制及ESD保護方案。我們先來審視EMI抑制問題。
2011-08-19 10:34:193566 凌華科技發(fā)表100 MHz的新款PCI Express?接口高速數(shù)字I/O模塊,PCIe-7360支持高達400 MB/s數(shù)據(jù)帶寬,適用于高速IC檢測與數(shù)字波形采集及輸出應用。
2013-09-13 15:10:161792 高速SPI和SCI接口
2017-10-20 10:29:0410 數(shù)字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。 小尺寸且低成本的高速串行(HSS)接口對那些必須要體積小、功耗低、重量輕的移動設備尤為可貴。當移動設備必須與遠程網(wǎng)絡通信時,會發(fā)生電磁干擾(EMI)
2017-11-17 15:42:092 物理隔離可能是最顯而易見的技術。對射頻信號來說,如果我們能將其“屏蔽”,那它就不會干擾任何其他信號。雖然隔離永遠不會盡善盡美,且在蜂窩或無線局域網(wǎng) 頻率,實際的隔離分貝值在20~40dB之間。達到這種水平的隔離對解決EMI問題通常必不可少。因此,仔細測量IC封裝和PCB布局可提供的隔離非常重 要。
2018-05-11 11:07:001504 高速訊號會導致PCB板上的長互連走線產生傳輸線效應,它使得PCB設計者必須考慮傳輸線的延遲和阻抗搭配問題,因為接收端和驅動端的阻抗不搭配都會在傳輸在線產生反射訊號,而嚴重影響到訊號的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:005034 隨著,信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的光注。高速PCB設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2019-06-05 14:56:36587 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981 A/D轉換器和D/A轉換器均是高速、高采樣率的器件,采用FPGA實現(xiàn)對數(shù)字EMI信號補償控制處理。無EMI濾波器時,筆記本電腦供電電源L線對地傳導EMI信號的頻譜圖如圖9所示。
2019-10-14 11:16:094049 解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。
2020-02-27 17:09:571192 物理隔離可能是最顯而易見的技術。對射頻信號來說,如果我們能將其“屏蔽”,那它就不會干擾任何其他信號。雖然隔離永遠不會盡善盡美,且在蜂窩或無線局域網(wǎng)頻率,實際的隔離分貝值在20~40dB之間。達到這種水平的隔離對解決EMI問題通常必不可少。因此,仔細測量IC封裝和PCB布局可提供的隔離非常重要。
2019-08-19 15:01:08830 高速PCB設計EMI有什么規(guī)則
2019-08-21 14:38:03807 的源或匯設備。CEA-861-D適用于各種標準的DTV相關高速數(shù)字物理接口,如數(shù)字視頻接口(DVI)1.0〔3〕、開放式LVDS顯示接口(LDI)〔7〕、高清多媒體接口(HDMI)〔29〕等規(guī)范。定義的協(xié)議、要求和建議包括視頻格式和波形;比色和量化;壓縮和未壓縮的傳輸;以及線性
2019-12-27 08:00:003 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2020-03-25 15:55:281400 工程師朋友都了解功率越大,對EMI的控制也就越難,實驗室一波操作猛如虎,結果卻是按起葫蘆浮起瓢。EMI問題,尤其DCDC的EMI問題,讓工程師的偏頭痛轉移成整個腦殼疼。 方泰推出的ft5117或許
2021-09-27 14:55:442796 解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EM抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EM輻射中的作用和設計技巧。
2020-07-31 10:27:000 當今高速數(shù)字接口使用的數(shù)據(jù)傳輸速率超過許多移動通信設備(如智能手機和平板電腦)的工作頻率。需要對接口進行精心設計,以管理接口產生的本地電磁輻射,避免接口信號受其他本地射頻的干擾。本文探討了管控高速數(shù)字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。
2020-10-15 10:42:001 智能手機是蜂窩電話市場中不斷增長的部分,許多較新的設計都結合了帶寬密集型功能,例如高分辨率相機,高質量顯示器和向這些外部顯示器提供高清視頻的視頻端口。在小型設備中需要如此多的高速接口,因此需要
2021-05-03 10:04:003506 為 EMI 敏感和高速 SERDES 系統(tǒng)供電
2021-03-19 04:23:5412 DAC08:8位高速乘法D/A轉換器(通用數(shù)字邏輯接口)數(shù)據(jù)表
2021-05-08 10:29:171 EMI是Electro Magnetic Interference的首字母縮寫,意為電磁干擾。也就是說,EMI濾波器是一種為了消除電磁干擾的濾波器。但是,光這么說還是有點難以理解,讓我先從EMI濾波器的制造背景開始說起吧。
2021-05-18 10:06:401788 AN-292:AD7572A與高速數(shù)字信號處理器的接口
2021-05-21 08:56:001 EMI是Electro Magnetic Interference的首字母縮寫,意為電磁干擾。也就是說,EMI濾波器是一種為了消除電磁干擾的濾波器。但是,光這么說還是有點難以理解,讓我先從EMI濾波器的制造背景開始說起吧。
2021-08-17 16:54:263817 用于未壓縮高速數(shù)字接口的數(shù)字電視配置文件
2021-09-23 15:34:190 電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠)通常所說的解決EMI問題,其實就是解決電子設備對外輻射干擾,或者如何防止設備、電子元件被外界電磁波干擾的問題。在現(xiàn)在的高速系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的連接器正在被ICM(集成連接器
2021-11-11 09:25:508275 高速數(shù)字接口原理與測試指南 李凱 清華大學.part1教材免費下載。
2022-04-13 17:37:570 高速數(shù)字接口原理與測試指南教材 李凱 清華大學.part2資料免費下載。
2022-04-13 17:39:000 高速數(shù)字接口原理與測試指南教材part3資料免費下載。
2022-04-13 17:42:300 高速數(shù)字接口原理與測試指南教材.part4資料免費下載。
2022-04-13 17:43:230 公司的新電源芯片允許工程師在不降低設計功率密度的情況下滿足 EMI 標準,使這些系統(tǒng)更小、更先進。它們是 TI 電源產品龐大產品系列的一部分,可解決各種類型的傳導和輻射 EMI 問題。
2022-04-20 09:22:56768 本文檔基于對高速 PCB 設計中 EMI 降低的實際觀察。EMI 預防措施對認證非常有幫助。高速接口的輻射因設計而異,因此建議在設計中使用有助于在認證過程中進行調整的規(guī)定。
2022-06-06 09:24:311897 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2022-11-11 11:44:51528 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,則需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都是會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。
2022-12-14 10:04:00292 電磁干擾EMI中電子設備產生的干擾信號是通過導線或公共電源線進行傳輸,互相產生干擾稱為傳導干擾。傳導干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?
2022-12-28 14:43:16919 小尺寸低成本高速串行(HSS)接口對于體積小、功耗低、重量輕的移動設備來說尤其有價值。當移動設備必須與遠程網(wǎng)絡通信時,會發(fā)生電磁干擾(EMI),因為現(xiàn)代HSS通常比移動設備使用的無線通信頻率更高。
2023-01-17 09:52:272241 為了保持超高速接口中的數(shù)據(jù)完整性,設計人員必須具備有效的EMI濾波功能。一個有用的器件是共模濾波器(CMF)或共模扼流圈(CMC),它由兩個耦合線圈組成。當電流在兩個線圈中沿同一方向流動時,濾波器具有高阻抗。相反,當電流以相反方向流動時,阻抗較低。
2023-02-10 10:09:21597 白皮書:有效保護超高速接口免受 EMI 影響-白皮書-保護...
2023-02-20 19:20:037 高速接口 - ESD 保護和 EMI 過濾-AN11882
2023-02-23 19:13:511 小尺寸低成本高速串行(HSS)接口對于體積小、功耗低、重量輕的移動設備來說尤其有價值。當移動設備必須與遠程網(wǎng)絡通信時,會發(fā)生電磁干擾(EMI),因為現(xiàn)代HSS通常比移動設備使用的無線通信頻率更高。
2023-03-20 10:19:02407 使用屏蔽電纜和連接器:對于長距離傳輸高速信號,使用屏蔽電纜和屏蔽連接器可以有效地隔離和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27711
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