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  • 《電磁干擾排查及故障解決的電磁兼容技術》[PDF]

    ·本書定量地闡述了電磁干擾(EMI)的診斷和故障解決的電磁兼容(EM)技術,以及使用的儀器設備;定量地闡述了現場實際EMC測試中的電磁干擾問題、感性的串聯損耗電磁兼容解決方案、傳導型問題解決方案的工作模式、電磁兼容的容性解決方案;詳細地闡述了對每種EMI的抑制措施和EMI抑制元件的應用條件;并給出了電磁干擾抑制措施的最佳方案選擇。書中配有大量的圖例、表格、計算公式。可參照的特性曲線、附錄等。 目錄譯

    標簽: 電磁干擾 排查 電磁兼容技術

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:jeffery

  • 阻容降壓電路及計算

    在非隔離時,經常會用到阻容降壓的方式進行供電,這樣大大節省了電路成本

    標簽: 阻容降壓 電路 計算

    上傳時間: 2013-06-13

    上傳用戶:neu_liyan

  • 多級放大電路的耦合方式(必看)

    本資料介紹了包括直接耦合、阻容耦合、變壓器耦合、光電耦合等多級放大電路的耦合方式的歸納。值得一看!

    標簽: 多級放大電路 耦合方式

    上傳時間: 2013-07-01

    上傳用戶:hrzx1234

  • 基于鎖相放大原理的微弱信號檢測電路

    針對目前成品鎖相放大器價格昂貴且體積大,傳統窄帶濾波法性能和靈活性差的特點,設計了基于鎖相放大器原理的微弱信號檢測電路。本電路采用單片機作為激勵信號和參考信號的發生器,利用帶關斷引腳的運放實現相敏檢波器,整個電路僅使用了5個運算放大器和一些阻容元件。實驗表明,本電路能實現了從信噪比為0.1的被測信號中提取有用信號幅值的功能,測量誤差控制在5%以內。由于本電路有實現簡單和成本低的特點,稍加修改后可作為模塊電路用到其他測量系統當中。

    標簽: 鎖相放大 微弱信號 檢測電路

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:開懷常笑

  • 一種簡單可靠離散量信號電路的設計和實現

    基于目前航空電子設備離散量輸入/輸出電路實現復雜,分立器件多,高低溫下參數不一致等現象,通過對比分析典型離散量電路,提出了一種簡單、高可靠性的離散量信號電路設計,同時由于典型離散量輸出電路故障率較高,提出了一種離散量輸出信號的過流保護電路設計思路,采用電路仿真軟件Multisim進行了功能仿真、容差分析,在實際工程應用中各項實驗結果證明,該電路滿足實際使用要求,具有很高的穩定性和可靠性。

    標簽: 離散量信號 電路

    上傳時間: 2014-01-18

    上傳用戶:kz_zank

  • 數位與類比PC TV Dongle的設計

    Dongle泛指任何能插到電腦上的小型硬體,PC TV dongle則是用來在PC上觀看電視節目所用的擴充裝置。一般來說,依照採用的電視訊號規格,PC TV dongle可區分成兩大類:若使用的訊源為數位訊號,則屬於數位PC TV dongle;若使用的是類比訊號,則屬於類比PC TV dongle。全球各地皆有不同的採納階段,且推行的廣播標準也不盡相同。

    標簽: Dongle TV 數位

    上傳時間: 2013-12-12

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 步進頻率雷達系統的模擬與測試

    任何雷達接收器所接收到的回波(echo)訊號,都會包含目標回波和背景雜波。雷達系統的縱向解析度和橫向解析度必須夠高,才能在充滿背景雜波的環境中偵測到目標。傳統上都會使用短週期脈衝波和寬頻FM 脈衝來達到上述目的。

    標簽: 步進頻率 模擬 雷達系統 測試

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:zhqzal1014

  • 基于555芯片的電容測試儀的設計

    本文介紹了使用兩塊555芯片和一塊324芯片設計一個電容測試儀的實際電路,實現了將電容容值通過數字電壓表的直流檔直接讀出來的功能。并在文后給出了實驗數據。

    標簽: 555 芯片 電容測試 儀的設計

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:時代將軍

  • 壓控振蕩電路的設計

    能實現VCO 功能的電路很多,常用的有分立器件構成的振蕩器和集成壓控振蕩器。如串聯諧振電容三點式電路、壓控晶體振蕩器,積分-施密特電路、射級耦合多諧振蕩器、變容二極管調諧LC 振蕩器和數字門電路等幾種。它們之間各有優缺點,下面做簡要分析,并選擇最合適的方案。

    標簽: 壓控 振蕩電路

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:tdyoung

  • PCB被動組件的隱藏特性解析

    PCB 被動組件的隱藏特性解析 傳統上,EMC一直被視為「黑色魔術(black magic)」。其實,EMC是可以藉由數學公式來理解的。不過,縱使有數學分析方法可以利用,但那些數學方程式對實際的EMC電路設計而言,仍然太過復雜了。幸運的是,在大多數的實務工作中,工程師并不需要完全理解那些復雜的數學公式和存在于EMC規范中的學理依據,只要藉由簡單的數學模型,就能夠明白要如何達到EMC的要求。本文藉由簡單的數學公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設計的電子產品通過EMC標準時,事先所必須具備的基本知識。導線和PCB走線導線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經常成為射頻能量的最佳發射器(亦即,EMI的來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會影響導線的阻抗大小,而且對頻率很敏感。依據LC 的值(決定自共振頻率)和PCB走線的長度,在某組件和PCB走線之間,可以產生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時,導線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時,導線就具有電感的特性。因為變成高頻后,會造成阻抗大小的變化,進而改變導線或PCB 走線與接地之間的EMC 設計,這時必需使用接地面(ground plane)和接地網格(ground grid)。導線和PCB 走線的最主要差別只在于,導線是圓形的,走線是長方形的。導線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時,此阻抗定義為Z = R + j XL j2πfL,沒有容抗Xc = 1/2πfC存在。頻率高于100 kHz以上時,感抗大于電阻,此時導線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導線或走線應該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。

    標簽: PCB 被動組件

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:時代將軍

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