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EMI/EMC設計講座(四)印刷電路板的映像平面

  • 一個(gè)映像平面(image plane)是一層銅質(zhì)導體(或其它導體),它位于一個(gè)印刷電路板(PCB)里面。它可能是一個(gè)電壓平面,或鄰近一個(gè)電路或訊號路由層(signal routing layer)的0V參考平面。1990年代,映像平面的觀(guān)念被普遍使用,現在它是工業(yè)標準的專(zhuān)有名詞。本文將說(shuō)明映像平面的定義、原理和設計。  映像平面的定義 射頻電流必須經(jīng)由一個(gè)先前定義好的路徑或其它路徑,回到電流源;簡(jiǎn)言之,這個(gè)回傳路徑(return path)就是一種映像平面。映像平面可能是原先的走線(xiàn)的鏡像(mi
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控制共模輻射電磁干擾的基本方法

  • 電磁干擾(EMI)指電路板發(fā)出的雜散能量或外部進(jìn)入電路板的雜散能量,它包括:傳導型(低頻)EMI、輻射型(高頻)EMI、ESD(靜電放電)或雷電引起的EMI。傳導型和輻射型EMI具有差模和共模表現形式。在處理各種形式的EMI時(shí),必須具體問(wèn)題具體分析。對于ESD和雷電引起的EMI,必須利用EMI抑制器件在ESD和雷電進(jìn)入系統之前予以消除,防止由此導致的系統工作異?;驌p壞。對傳導型或低頻EMI,不論是接收還是發(fā)送,都要在電源線(xiàn)上和電路板輸入/輸出口的傳輸線(xiàn)路上采取濾波措施。輻射型EMI的抑制有3種基本形式:電
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手機、相機、液晶顯示屏抗電磁干擾特性的實(shí)現

  • 隨著(zhù)手機中LCD及相機的視頻分辨率越高,數據工作的頻率將超過(guò)40MHz,對抑制無(wú)線(xiàn)EMI與ESD而言,傳統的濾波器方案已達到它們的技術(shù)極限。為適應數據速率的增加且不中斷視頻信號,設計者可以選擇本文討論的新型低電容、高濾波性能EMI濾波器。 隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)的繼續發(fā)展,下一代手機將擁有更多的功能特性,例如帶多個(gè)彩屏(每部手機至少有兩個(gè)彩屏)以及百萬(wàn)像素以上的高分辨率相機等。           &nbs
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大功率開(kāi)關(guān)電源中EMI干擾的抑制

  • 1 引言 隨著(zhù)開(kāi)關(guān)電源應用領(lǐng)域的不斷擴大,其電磁干擾已成為一個(gè)很?chē)乐氐膯?wèn)題,為了使電源產(chǎn)品滿(mǎn)足EMC的要求,設計人員就應在設計階段考慮這一問(wèn)題,同時(shí)也要做好在現場(chǎng)處理這一問(wèn)題的準備。 2 開(kāi)關(guān)電源EMI的特點(diǎn)與危害 開(kāi)關(guān)電源的功率管工作在非線(xiàn)性條件下,采用脈寬調制(PWM)開(kāi)關(guān)控制方式 ,加之開(kāi)關(guān)頻率的不斷提高,使得電磁干擾越來(lái)越突出,對電網(wǎng)造成污染?!∫蚋蓴_的存在,輸入電源的電網(wǎng)受到了干擾,影響到其它設備,使其不能正常的工作,也影響到電網(wǎng)的供電質(zhì)量。所以尋找干擾抑制的方法是很必要的。 3
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CISCO_服務(wù)器設計中的EMI和SI問(wèn)題

  •   統時(shí)鐘設計和布線(xiàn)  (以減小時(shí)鐘傾斜(Skew)導致的時(shí)鐘余裕 (timing margin) 受損)  時(shí)鐘走線(xiàn)首先要注意避免阻抗不連續,在驅動(dòng)器端的時(shí)鐘線(xiàn)設定阻抗為Z0為40Ω,然后每條線(xiàn)扇出成一對線(xiàn),每條的Z0基本加倍,使信號反射減至最小。時(shí)鐘傾斜(timing skew)的問(wèn)題是通過(guò)仿真解決,并將走線(xiàn)布到同一層上,管腳上時(shí)序信息是經(jīng)過(guò)測試驗證過(guò)的?!   ?yōu)化電源層結構,防止電源的電磁輻射影響信號層  (減小耦合噪聲,△I噪聲,模式轉換噪聲mode conversion noise)  在開(kāi)始
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板級設計中控制共模輻射EMI的主要步驟

  •   電磁干擾(EMI)指電路板發(fā)出的雜散能量或外部進(jìn)入電路板的雜散能量,它包括:傳導型(低頻)EMI、輻射型(高頻)EMI、ESD(靜電放電)或雷電引起的EMI。傳導型和輻射型EMI具有差模和共模表現形式。   在處理各種形式的EMI時(shí),必須具體問(wèn)題具體分析。對于ESD和雷電引起的EMI,必須利用EMI抑制器件在ESD和雷電進(jìn)入系統之前予以消除,防止由此導致的系統工作異?;驌p壞。對傳導型或低頻EMI,不論是接收還是發(fā)送,都要在電源線(xiàn)上和電路板輸入/輸出口的傳輸線(xiàn)路上采取濾波措施。輻射型EMI的
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超寬帶EMI濾波器的設計

  • 文中介紹的超寬帶EMI濾波器在頻率高端的處理方法是利用電介質(zhì)或磁介質(zhì)的電損耗或磁損耗將高頻干擾信號轉變成熱量,從而實(shí)現濾波的效果。
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D類(lèi)音頻放大器設計:概念、原理和方法(下)

  • 摘要: 本文詳細闡述了D類(lèi)音頻放大器技術(shù)及其設計要素,并介紹了ADI公司的D類(lèi)放大器的產(chǎn)品特點(diǎn)。關(guān)鍵詞: D類(lèi)放大器;輸出級功率;輸出晶體管;EMI;LC濾波器 音質(zhì)在D類(lèi)放大器中,要獲得好的總體音質(zhì)必須解決幾個(gè)問(wèn)題?!翱ù睢甭暎寒敺糯笃鲗ɑ驍嚅_(kāi)時(shí)發(fā)出的卡搭聲非常討厭。但不幸的是,它們易于引入到D類(lèi)放大器中,除非當放大器靜噪或非靜噪時(shí)特別注意調制器狀態(tài)、輸出級時(shí)序和LC濾波器狀態(tài)。信噪比(SNR):為了避免放大器本底噪聲產(chǎn)生的嘶嘶聲,對于便攜式應用的低功率放大器,SNR通常應當超過(guò)
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Agilent在IEEE EMC研討會(huì )展示新解決方案

  •   安捷倫科技公司在2006年IEEE EMC研討會(huì )上展示了其全新的一致性EMI接收機解決方案,鄭重宣布重返CISPR一致性EMI接收機市場(chǎng)。該方案具有高性能、高精度的特點(diǎn),并且完全符合CISPR16-1-1和MIL STD 461標準。它將使EMC工程師、室內EMC測試實(shí)驗室的管理人員,以及第三方EMC測試中心和解決方案提供商在預先一致性驗證、故障診斷及一致性測量(該方案所具備的一項新功能)等方面提高效率,增強信心。    基于PSA的EMI接收機由任意一款Agi
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Vishay 推出新型 EMI 濾波器陣列

  • 在四個(gè)小型封裝設計中將 900MHz~2.3GHz 頻率范圍內的  -30dB 濾波器衰減與 30kV 的 ESD 保護進(jìn)行了完美結合 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代碼:VSH)宣布推出六款配有整合 ESD 保護二極管的新型 EMI 濾波器陣列。采用超小無(wú)鉛塑料封裝的這些新型器件在注重節省空間的移動(dòng)應用中為數
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CMD無(wú)線(xiàn)手持設備EMI濾波器

  •       加利福尼亞微設備(CMD)公司推出了基于感應器系列產(chǎn)品Praetorian ASIP (專(zhuān)用集成無(wú)源設備) EMI (電磁干擾)濾波器的最新成員CM1418 和CM1419,提供出眾的濾波性能和強大的ESD(靜電放電)保護。         CM1419 是基于電感器的EMI濾波器陣列,并配有ES
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CMDPraetorian小型EMI濾波器適用于手機

  •  California Micro Devices (CMD)的Praetorian專(zhuān)用集成無(wú)源(ASIP)電磁抗干擾濾波器陣列新增兩款器件CM1418和CM1419。這些濾波器具有靜電(ESD)保護功能,可用于手機等產(chǎn)品。CM1419是一種基于電感的EMI濾波器陣列,具有ESD保護功能,它集成了兩個(gè)Pi濾波器(C-L-C)。每個(gè)通道的元件值為117pF/3nH/117pF。與濾波器端口相連的ESD二極管可承受峰值達
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CMD推出新型無(wú)線(xiàn)手持設備EMI濾波器

  •    可安全消除+/-30kV的ESD沖擊    加利福尼亞微設備(CMD)公司推出了基于感應器系列產(chǎn)品Praetorian ASIP (專(zhuān)用集成無(wú)源設備) EMI (電磁干擾)濾波器的最新成員CM1418 和CM1419,提供出眾的濾波性能和強大的ESD(靜電放電)保護。         CM1419 是基于電感器的
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開(kāi)關(guān)電源EMI濾波器原理與設計研究

  • 在開(kāi)關(guān)電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著(zhù)顯著(zhù)的作用。在研究濾波器原理的基礎上,探討了一種對共模、差模信號進(jìn)行獨立分析,分別建模的方法,最后基于此提出了一種EMI濾波器的設計程序。
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開(kāi)關(guān)電源直流EMI濾波器的設計及實(shí)現

  • 介紹了基于二端口網(wǎng)絡(luò )理論的開(kāi)關(guān)電源直流EMI濾波器設計的一般原理和方法。該原理適合于任何濾波器的設計,在實(shí)際應用中取得了良好的濾波效果。
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