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電源線和信號線的靜噪對策事例
此篇為靜噪對策事例,以“車載設備用的傳導抗擾度規(guī)定BCI測試”為設想來介紹,分別分析電源線和信號線的靜噪對策事例。
2019-02-20
電源線 信號線 靜噪對策
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改善傳感器誤操作的靜噪對策推薦電路
一些由于傳感器感知到的信息沒有被正確地傳送出去而造成了嚴重的事故。因此,各種傳感器的靜噪對策非常重要。這里將以One chip傳感器(數(shù)字輸出型)為例,探討一下誤操作發(fā)生的原理和靜噪對策方法。
2019-02-15
傳感器 靜噪對策
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高分辨率LCD及相機面臨的電磁干擾敏感性及解決方法
下一代手機仍舊受緊湊設計趨勢的推動,實現(xiàn)高分辨率LCD及相機將使設計者面臨多種挑戰(zhàn),其中一個主要設計考慮便是這些新模塊對電磁干擾(EMI)的敏感性。
2019-02-14
電磁干擾 LCD 相機
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如何有效防護靜電放電?
在尺寸不斷縮小的微電子時代,如果靜電放電(ESD)瞬變未加抑制地在PCB走線上出現(xiàn)之前你不去主動地阻止它們,那么ESD事件很可能毀了你的產(chǎn)品。
2019-02-14
靜電放電 ESD保護
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共模電感差模分量計算
理想的共模電感流過對稱的電流是不會出現(xiàn)飽和的,但實際應用的共模電感由于其差模分量的存在,在流經(jīng)較大的電流時,仍有可能出現(xiàn)飽和。
2019-01-31
共模電感 差模分量 計算
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經(jīng)典案例-5分鐘掌握時鐘EMI重點
電子產(chǎn)品多功能化、高速化、小型化的發(fā)展,意味著對內(nèi)部時鐘頻率的要求將越來越高。因為時鐘信號是周期信號,所以在頻域上的能量是集中在某個頻率上的,這也就造成了時鐘EMI測試超標的問題。
2019-01-30
經(jīng)典案例 時鐘 EMI
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抑制麥克風線TDMA噪音、改善接收靈敏度及抑制ESD的產(chǎn)品對策
在智能手機等麥克風線中,若蜂窩或WiFi的通信電波引起干擾并侵入時,其一部分會變?yōu)榉Q為TDMA噪音的可聽頻帶噪音成分,此時會從揚聲器中發(fā)出令人不適的雜音。TDK噪音濾波器與貼片壓敏電阻的組合進行的對策不會對信號造成影響,其能夠極為有效地抑制TDMA噪音,還能帶來改善蜂窩及WiFi通信的接收靈敏度...
2019-01-30
麥克風線 TDMA噪音 ESD
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ANSYS電磁兼容仿真設計軟件分享
ANSYS電磁兼容仿真設計軟件用于電子系統(tǒng)電磁兼容分析,包括PCB信號完整性、電源完整性和電磁輻射協(xié)同仿真,數(shù)?;旌想娐返脑肼暦治龊鸵种疲约皺C箱系統(tǒng)屏蔽效能和電磁泄漏仿真,確保系統(tǒng)的電磁干擾和電磁兼容性能滿足要求。
2019-01-28
電磁兼容 仿真設計
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MIPI C-PHY的靜噪特點及對策元件
近年來隨著信息量的增加,智能手機向著大屏高像素化發(fā)展,顯示屏傳輸影像信號的數(shù)據(jù)量也在增加。為了有效地傳輸信號,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分傳輸接口。但為追求更高的傳輸速度,開始使用MIPI C-PHY。MIPI C-PHY與原先的D-PHY的傳輸方式不同,因此也需要不同的靜噪濾波器。此處將介紹MIPI C-P...
2019-01-28
MIPI C-PHY 靜噪
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