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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計(jì)>淺談電路板設(shè)計(jì)中通過傳輸線抑制EMI

淺談電路板設(shè)計(jì)中通過傳輸線抑制EMI

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2018-09-03 11:06:48

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2011-11-09 20:22:16

PCB產(chǎn)生EMI的原理以及如何抑制

設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)EMI控制技術(shù)。1 EMI的產(chǎn)生及抑制原理EMI的產(chǎn)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)由導(dǎo)線或
2019-04-27 06:30:00

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2022-11-10 17:27:55

PCB設(shè)計(jì)技巧Tips28:掌握IC封裝的特性以達(dá)到最佳EMI抑制性能

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2023-03-07 15:57:14

PCB走傳輸線相關(guān)知識講解(下)

  01  阻抗 ?。?)傳輸線等效模型:均勻傳輸線可以等效為一段段集總元件RLGC的組合。因?yàn)镽和G可以忽略,最終可以簡化為一段段LC電路,如圖1所示?! D1 傳輸線等效模型 ?。?)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22

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最近在研究spice傳輸線,spice理想傳輸線是等效為延遲電路,眾所周知,SPICE主要基于節(jié)點(diǎn)分析法。每個(gè)器件需要提供導(dǎo)納矩陣。我看了ngspice源代碼的tra器件的導(dǎo)納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43

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干擾兩種。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過導(dǎo)電介質(zhì)或公共電源互相產(chǎn)生干擾;輻射干擾是指電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過空間耦合把干擾信號傳給另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)或電子設(shè)備,在PCB電路板,電磁能通常存在兩種
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【快點(diǎn)PCB原創(chuàng)|大神帶你學(xué)傳輸線理論】

,還取決于電路板線路的路徑長度大小,當(dāng)兩者存在一定的比例關(guān)系時(shí),該信號應(yīng)該按照“高速信號”進(jìn)行處理。要更好的理解上面的“高速信號”含義,需要先明白“傳輸線理論”。2.傳輸線理論2.1PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)
2016-09-09 11:11:14

一文讀懂傳輸線是什么

什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30

一起討論下傳輸線效應(yīng)

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2018-12-24 10:00:07

為你解讀,PCB電路板的邊緣是否需要走高速信號?

的導(dǎo)線都會有電磁輻射,輻射強(qiáng)度與頻率成正比。PCB上有的導(dǎo)線用作信號傳輸,如DDR 時(shí)鐘信號,LVDS差分信號傳輸線等,就不希望有太多的電磁輻射損耗能量并且對系統(tǒng)的其他電路造成干擾;而有的導(dǎo)線用作天線
2020-03-30 08:00:00

什么是傳輸線的分布模型

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2019-07-24 08:25:49

什么是傳輸線?

什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36

什么是傳輸線?PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?

什么是傳輸線?由哪幾條長度導(dǎo)線組成?PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
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61188-1-2規(guī)定進(jìn)行。IPC-D-275(四種電路板傳輸線),IPC-D-317(高速電路板設(shè)計(jì)規(guī)范傳輸線的種類)和IPC-TM-650等也作了規(guī)定。5.2特性阻抗的測試儀目前是以英國Polar公司
2018-02-08 08:29:08

信號在傳輸線傳輸為什么傳輸線末端上的信號的幅值會隨著頻率的改變而改變?

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做到這幾點(diǎn),電路板電磁兼容性提高10%

的最大值來決定。 六、電路板設(shè)計(jì)過程采用差分信號布線策略布線非??拷牟罘中盘枌ο嗷ブg也會互相緊密耦合,這種互相之間的耦合會減小EMI發(fā)射,通常(當(dāng)然也有一些例外)差分信號也是高速信號,所以高速
2019-09-28 08:00:00

關(guān)于阻抗匹配和傳輸線匹配

傳輸線匹配和阻抗共軛匹配矛盾嗎?如果傳輸線的特征阻抗為復(fù)數(shù),那么為了實(shí)現(xiàn)傳輸線和負(fù)載的匹配(相等),就需要把負(fù)載通過一個(gè)匹配網(wǎng)絡(luò)裝換成傳輸線特征阻抗,這樣的匹配就不是共軛匹配了。我想問,會有這種情況存在嗎?還是說特征阻抗一般都是實(shí)數(shù),所以不會存在這種情況。如果存在的話,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47

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系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)EMI控制技術(shù)。1、EMI的產(chǎn)生及抑制原理 MI的產(chǎn)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
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2020-03-16 10:19:30

基于Protel SDK的傳輸線分析與端接處理系統(tǒng)

  摘 要:印刷電路板傳輸線效應(yīng)是影響印刷電路板信號質(zhì)量的主要因素。本文結(jié)合Protel SDK,提出一種采用Client/Server結(jié)構(gòu)嵌入于Protel的計(jì)算機(jī)自動(dòng)印刷電路板傳輸線
2018-08-27 15:45:52

基于高速PCB傳輸線建模的仿真

?   摘要:在高速印刷電路板(PCB)設(shè)計(jì),邏輯門元器件速度的提高,使得PCB傳輸線效應(yīng)成了電路正常工作的制約因素。對傳輸線做計(jì)算機(jī)仿真,可以找出影響信號傳輸性能的各種因素,優(yōu)化信號的傳輸特性
2018-08-27 16:00:07

多層PCB設(shè)計(jì)時(shí)的EMI屏蔽和抑制

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(shè)計(jì)等。本文從最基本的PCB布出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。
2019-07-25 07:02:48

好書推薦——信號完整性問題和印制電路板設(shè)計(jì)[美]

`本書是論述印制電路板設(shè)計(jì)的教科書,從相關(guān)的工程基礎(chǔ)知識入手,以理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式,講述印制電路板設(shè)計(jì)者需要熟知的四個(gè)有關(guān)信號完整性的問題:EMI,串?dāng)_,傳輸線和旁路電容去耦。`
2013-01-04 15:01:07

如何在PCB設(shè)計(jì)中提升電路板的電磁兼容性

增加,如果布局允許,最好采用井字形網(wǎng)狀布線結(jié)構(gòu),具體做法是印制電路板的一面橫向布線,另一面縱向布線,然后在交叉孔處用金屬化孔相連。  三、避免長距離的平等走  為了抑制印制電路板導(dǎo)線之間的串?dāng)_,在
2018-09-19 16:24:42

實(shí)現(xiàn)阻抗控制的傳輸線配置方式

曝置于空氣,位于絕緣常數(shù)為 Er的線路的表面之上,以電源或接地層為參考。表面微波傳輸帶可以通過蝕刻雙面 PCB 材質(zhì)來實(shí)施。
2009-09-28 16:16:56

射頻傳輸線設(shè)計(jì)

微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計(jì)算的微帶線寬的四分之一左右),如何設(shè)計(jì)傳輸線比較好?如下圖所示兩種方法(黑色的表示電容焊盤),一種直接用跟輸出引腳寬度相同的引出到電容,然后在電容另一端
2014-01-02 16:35:09

射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)之【傳輸線篇】

射頻設(shè)計(jì)如同電磁干擾(EMI)問題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細(xì)規(guī)劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過孔、五、電容、電感 和注重細(xì)節(jié)才能奏效。傳輸線1、根據(jù)50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28

廣義傳輸線理論

廣義傳輸線理論 從本門課程一開始,我們就強(qiáng)調(diào)從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場論的方法和網(wǎng)絡(luò)的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導(dǎo),由微波雙導(dǎo)線發(fā)展到波導(dǎo)是因?yàn)楫?dāng)其它人或物靠近雙導(dǎo)線時(shí)會
2009-11-02 10:26:11

當(dāng)電路板傳導(dǎo)測試EMI超標(biāo)你需要這樣“拯救”它

的方法來解決問題就可以了!優(yōu)化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導(dǎo)測試曲線就解決EMI傳導(dǎo)問題!》我將LISEN等效到測試電路板來分析:A.最優(yōu)先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-09-13 07:30:00

微帶傳輸線阻抗匹配應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)

在高頻電路,如何高效地傳輸功率是一項(xiàng)重要的考慮因素。因內(nèi)部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統(tǒng)傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路不能完全發(fā)揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進(jìn)行
2019-06-24 06:43:36

微波傳輸線

可以很方便的與印刷電路板上的電路元件相連接。這些傳輸線的物理尺度與絕緣材料的介電常數(shù)εr和工作頻段有關(guān)。 購線網(wǎng) gooxian.com專業(yè)定制各類測試(同軸線、香蕉頭測試,低噪等)
2017-12-21 17:21:59

微波傳輸線理論 ppt 下載

微波傳輸線理論 微波傳輸的最明顯特征是別樹一幟的微波傳輸線,例如,雙導(dǎo)線、同軸線、帶和微帶等等。我們很容易提出一個(gè)問題:微波傳輸線為什么不采用50周市電明線呢? 低頻傳輸線和微波
2009-11-02 09:22:38

控制高速PCB設(shè)計(jì)EMI輻射的幾個(gè)技巧

和方式,這里我們將針對高速PCB設(shè)計(jì),來分析如何進(jìn)行EMI控制。1、傳輸線RLC參數(shù)和EMI對于PCB來說,PCB上的每一條走都可以有用三個(gè)基本的分布參數(shù)來對它進(jìn)行描述,即電阻,電容和電感。在EMI
2019-05-20 08:30:00

數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)EMI控制技術(shù)

1 EMI 的產(chǎn)生及抑制原理EMI 的產(chǎn)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)由導(dǎo)線或公共地線的傳導(dǎo)、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI 的危害表現(xiàn)為降低傳輸
2017-08-09 15:09:57

毫米波的PCB平面傳輸線技術(shù)

摘要在高頻電路設(shè)計(jì),可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來進(jìn)行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶、帶狀和波導(dǎo)等。而對于PCB平面電路,微帶、帶狀、共面波導(dǎo)(CPW),及介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11

設(shè)計(jì)技巧:抑制縫隙天線效應(yīng)以減少輻射EMI

外表面有上下兩個(gè)接地層,電路板的信號箔有效地形成了一個(gè)不想要的縫隙天線。對電路板的補(bǔ)救措施非常類似于微波組件外殼采取的方法。圖3:縫隙天線抑制措施。在圖3,有源信號箔位于由上、下兩個(gè)接地平面之間
2018-12-13 11:55:02

請問為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?

為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?最近搞電路分析,在很多地方看到PCB上的傳輸線特性阻抗都舉例為50歐姆,并且也在很多地方發(fā)現(xiàn)該特性阻抗為50歐姆,想問個(gè)為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58

請問如何在ADS設(shè)計(jì)傳輸線?

請問如何在ADS設(shè)計(jì)傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57

誰知道如何使用multisim 驗(yàn)證傳輸線匹配原理。

誰知道如何使用multisim 驗(yàn)證傳輸線匹配原理。那個(gè)傳輸線的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導(dǎo)。我的這個(gè)圖有什么問題
2014-10-08 09:32:58

避免傳輸線效應(yīng)的方法有哪些?

針對傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談?wù)効刂七@些影響的方法?!窘饷茏稍?V信:icpojie】 一、嚴(yán)格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長度 如果設(shè)計(jì)中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB上存在
2017-06-08 15:43:43

高速電路傳輸線效應(yīng)分析與處理

電路設(shè)計(jì)知識,否則基于傳統(tǒng)方法設(shè)計(jì)的PCB將無法工作。因此,高速電路信號質(zhì)量仿真已經(jīng)成為電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須采取的設(shè)計(jì)手段。只有通過高速電路仿真和先進(jìn)的物理設(shè)計(jì)軟件,才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過程的可控性?! ?b class="flag-6" style="color: red">傳輸線
2018-11-22 17:14:46

高速電路PCB的網(wǎng)絡(luò)、傳輸線、信號路徑和走

,而且,還要為這條任何金屬互連線上的電流找一個(gè)返回路徑,兩者之間還要形成電場,如圖2所示的虛線箭頭。這就是傳輸線和網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別,在高速電路,幾乎會遺忘網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)概念:傳輸線。  微帶、帶狀都只是
2018-11-23 16:05:07

高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設(shè)計(jì)?

什么是傳輸線效應(yīng)?高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-25 06:27:07

[3.6.1]--2附傳輸線等效電路模型

電路分析傳輸線
李開鴻發(fā)布于 2022-11-10 20:44:12

EMI濾波器電磁噪聲抑制效果預(yù)測

EMI濾波器是抑制傳導(dǎo)噪聲的重要手段之一,尤其是高性能的EMI濾波器的應(yīng)用,對電力電子設(shè)備的干擾具有很好的抑制作用。基于傳輸線理論得到并聯(lián)傳輸線的共模及差模參數(shù),通過推導(dǎo)和測試得到噪聲源阻抗、負(fù)載
2018-03-22 16:17:393

PCB印制電路板抑制EMI噪訊的技巧及方法

EMI主要發(fā)生源之一亦即印刷電路板(Printed Circuit Board,以下簡稱為PCB)的設(shè)計(jì),自古以來一直受到設(shè)計(jì)者高度重視,尤其是PCB Layout階段,若能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">EMI問題列入考慮
2019-01-22 15:30:511538

淺談傳輸線理論

傳輸線理論來源:在信號完整性和電源完整性,工程師必須理解傳輸線理論基礎(chǔ),這里給出簡單的傳輸線理論。
2023-03-22 10:00:16750

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