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去耦

  • 關(guān)鍵電路EMC設(shè)計(jì)技術(shù).pdf

    時(shí)域與頻域• 傅立葉變換• 干擾抑制設(shè)計(jì)– 時(shí)鐘電路干擾抑制設(shè)計(jì)– 總線電路干擾抑制設(shè)計(jì)– 單板電源電路去耦設(shè)計(jì)– 開(kāi)關(guān)電源干擾抑制設(shè)計(jì)– 接口電路干擾抑制設(shè)計(jì)• 抗干擾設(shè)計(jì)– 看門(mén)狗電路抗干擾設(shè)計(jì)– 面板復(fù)位電路抗干擾設(shè)計(jì)– 面板指示燈抗干擾設(shè)計(jì)– 接口電路抗干擾設(shè)計(jì)– 電源電路抗干擾設(shè)計(jì)– 面板撥碼開(kāi)關(guān)電路抗干擾設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: EMC 電路 設(shè)計(jì)技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-11-28

    上傳用戶:dudu121

  • pcb電磁兼容設(shè)計(jì).pdf

    PCB布線對(duì)PCB的電磁兼容性影響很大,為了使PCB上的電路正常工作,應(yīng)根據(jù)本文所述的約束條件來(lái)優(yōu)化布線以及元器件/接頭和某些IC所用去耦電路的布局PCB材料的選擇通過(guò)合理選擇PCB的材料和印刷線路的布線路徑,可以做出對(duì)其它線路耦合低的傳輸線。當(dāng)傳輸線導(dǎo)體間的距離d小于同其它相鄰導(dǎo)體間的距離時(shí),就能做到更低的耦合,或者更小的串?dāng)_(見(jiàn)《電子工程專(zhuān)輯》2000 年第1 期"應(yīng)用指南")。設(shè)計(jì)之前,可根據(jù)下列條件選擇最經(jīng)濟(jì)的PCB形式:對(duì)EMC的要求·印制板的密集程度·組裝與生產(chǎn)的能力·CAD 系統(tǒng)能力·設(shè)計(jì)成本·PCB的數(shù)量·電磁屏蔽的成本當(dāng)采用非屏蔽外殼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時(shí),尤其要注意產(chǎn)品的整體成本/元器件封裝/管腳樣式、PCB形式、電磁場(chǎng)屏蔽、構(gòu)造和組裝),在許多情況下,選好合適的PCB形式可以不必在塑膠外殼里加入金屬屏蔽盒。

    標(biāo)簽: pcb 電磁兼容設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2015-01-02

    上傳用戶:zchpr@163.com

  • 濾波電容、去耦電容、旁路電容的作用

    一些電容的作用

    標(biāo)簽: 濾波電容 去耦電容 旁路 電容的作用

    上傳時(shí)間: 2014-11-23

    上傳用戶:taox

  • 由于更高的集成度、更快的處理器運(yùn)行速度以及更小的特征尺寸

    由于更高的集成度、更快的處理器運(yùn)行速度以及更小的特征尺寸,內(nèi)核及I/O電壓的負(fù)載點(diǎn)(POL)處理器電源設(shè)計(jì)變得越來(lái)越具挑戰(zhàn)性。處理器技術(shù)的發(fā)展必須要和POL電源設(shè)計(jì)技術(shù)相匹配。對(duì)當(dāng)今的高性能處理器而言,5年或10年以前使用的電源管理解決方案可能已不再行之有效。因此,當(dāng)為德州儀器(TI)的DaVinci數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)進(jìn)行POL電源解決方案設(shè)計(jì)時(shí),充分了解基本電源技術(shù)可以幫助克服許多設(shè)計(jì)困難。本文以一個(gè)基于TI電源管理產(chǎn)品的電源管理參考設(shè)計(jì)為例,討論一系列適用于DaVinci處理器的電源去耦、浪涌電流、穩(wěn)壓精度和排序技術(shù)。

    標(biāo)簽: 集成 處理器 運(yùn)行速度 特征

    上傳時(shí)間: 2014-01-06

    上傳用戶:363186

  • 去耦電容設(shè)計(jì)規(guī)則

    能夠在電路布板設(shè)計(jì)中注意到電磁干擾與電磁兼容性設(shè)計(jì),保持電路信號(hào)質(zhì)量。

    標(biāo)簽: 去耦電容設(shè)計(jì)規(guī)則

    上傳時(shí)間: 2016-01-22

    上傳用戶:plancking

  • 中文UCC2895相移全橋控制設(shè)計(jì)

    IC-Ucc28950改進(jìn)的相移全橋控制設(shè)計(jì)UcC28950是T公司進(jìn)一步改進(jìn)的相移全橋控制C,它比原有標(biāo)準(zhǔn)型UCC2895主要改進(jìn)為Zvs能力范圍加寬,對(duì)二次側(cè)同步整流直接控制,提高了輕載空載轉(zhuǎn)換效率,而且此時(shí)可以O(shè)N/OFF控制同步整流成為綠色產(chǎn)品。既可以作電流型控制,也可以作電壓型控制。增加了閉環(huán)軟啟動(dòng)及使能功能。低啟動(dòng)電流,逐個(gè)周期式限流過(guò)流保護(hù),開(kāi)關(guān)頻率可達(dá)1MHz UCC28950基本應(yīng)用電路如圖1所示,內(nèi)部等效方框電路如圖2所示。*啟動(dòng)中的保護(hù)邏輯UCC28950啟動(dòng)前應(yīng)該首先滿足下列條件:*VDD電壓要超過(guò)UvLo閾值,73V*5V基準(zhǔn)電壓已經(jīng)實(shí)現(xiàn)*芯片結(jié)溫低于140℃。*軟啟動(dòng)電容上的電壓不低于0.55V。如果滿足上述條件,一個(gè)內(nèi)部使能信號(hào)EN將產(chǎn)生出來(lái),開(kāi)始軟啟動(dòng)過(guò)程。軟啟動(dòng)期間的占空比,由Ss端電壓定義,且不會(huì)低于由Twm設(shè)置的占空比,或由逐個(gè)周期電流限制電路決定的負(fù)載條件電壓基準(zhǔn)精確的(±1.5%5V基準(zhǔn)電壓,具有短路保護(hù),支持內(nèi)部電路,并能提供20mA外部輸出電流,其用于設(shè)置DCDC變換器參數(shù),放置一個(gè)低ESR,ESL瓷介電容(1uF-2.2uF旁路去耦,從此端接到GND,并緊靠端子,以獲得最佳性能。唯一的關(guān)斷特性發(fā)生在C的VDD進(jìn)入U(xiǎn)VLo狀態(tài)。*誤差放大器(EA+EA,COMP)誤差放大器有兩個(gè)未提交的輸入端,EA+和EA-。它具有3MHz帶寬具有柔性的閉環(huán)反饋環(huán)。EA+為同相端,EA-為反向端。COMP為輸出端輸入電壓共模范圍保證在0.5V-3.6V。誤差放大器的輸出在內(nèi)部接到pWM比較器的同相輸入端,誤差放大器的輸出范圍為0.25V4.25V,遠(yuǎn)超出PwM比較器輸入上斜信號(hào)范圍,其從0.8v-2.8V。軟啟動(dòng)信號(hào)作為附加的放大器的同相輸入,當(dāng)誤差放大器的兩個(gè)同相輸入為低,是支配性的輸入,而且設(shè)置的占空比是誤差放大器輸出信號(hào)與內(nèi)部斜波相比較后放在PWM比較器的輸入處。

    標(biāo)簽: ucc2895

    上傳時(shí)間: 2022-03-31

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  • SIP封裝設(shè)計(jì)與仿真

    IC封裝前仿和后仿的PI/SI/EMC分析直流壓降-仿真直流壓降,電流密度分布,功率密度分布,電阻網(wǎng)絡(luò)2.電源完整性-分析電源分配系統(tǒng)的性能,評(píng)估不同的疊層,電容容值選擇和放置方法,最佳性價(jià)比優(yōu)化去耦電容3.信號(hào)完整性一分析信號(hào)回流路徑的不連續(xù)性,分析串?dāng)_和SSN/SS0,分析信號(hào)延遲,畸變,抖動(dòng)和眼圖4.電磁兼容一分析電磁干擾和輻射寬帶模型抽取-提取電源分配網(wǎng)絡(luò)的精確寬帶模型,信號(hào)和電源/地模型

    標(biāo)簽: sip

    上傳時(shí)間: 2022-04-03

    上傳用戶:qdxqdxqdxqdx

  • EMC電磁兼容設(shè)計(jì)與測(cè)試案例分析(第二版)

    EMC基礎(chǔ)知識(shí)結(jié)構(gòu)/屏蔽/接地電纜/連接器/接口電路濾波與抑制旁路與去耦PCB設(shè)計(jì)器件/軟件與頻率抖動(dòng)技術(shù)

    標(biāo)簽: emc 電磁兼容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書(shū)系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書(shū)強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開(kāi)關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書(shū)。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱(chēng)容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門(mén)電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門(mén)電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開(kāi)關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(lái)(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(lái)(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過(guò)耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書(shū)系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書(shū)強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開(kāi)關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書(shū)。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱(chēng)容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門(mén)電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門(mén)電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開(kāi)關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(lái)(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(lái)(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過(guò)耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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