在電子設計中,項目原理圖設計完成編譯通過之后,就需要進行PCB的設計。PCB設計首先在確定了板形尺寸,疊層設計,整體的分區構想之后,就需要進行設計的第一步:元件布局。
2016-11-11 11:16:3819929 正確的布局和元件選擇是控制EMI的關鍵
Abstract: Understanding the physics of voltage regulator topologies
2009-08-21 09:42:371346 本內容介紹了PCB設計特殊元件的布局,1、高頻元件、2具有高電位差的元件3、重量太大的元件4、發熱與熱敏元件
2012-02-02 10:49:591611 傳導EMI與共模噪聲 隔離型變換器在電力電子系統中有著廣泛的應用。在電力電子設備高效率與小型化需求越來越迫切的當下,EMI濾波器元件也需要減小或移除。而其EMI問題則成為了關鍵瓶頸。本次
2021-03-24 16:17:217308 時至今日,電磁干擾(EMI)問題始終是電子設備需要關注的焦點,也是讓工程師們頭疼的問題,它威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩定性。要改善EMI,合理的PCB布局至關重要。在本文中,小編將為大家介紹如何通過PCB布局來改善EMI,滿足客戶的需求。
2023-06-29 10:14:131362 摘要:簡要介紹EMI對策元件和過電壓、過電流、過熱電路保護元件的一些最新進展及其應用狀況。關鍵詞:電磁干擾;對策;電路保護元件 1前言 隨著電子產品的發展,特別是在我國加入WTO后與世界經濟接軌
2019-05-30 06:33:39
EMI如何通過介質干擾電路使用EMIRR規范檢查放大器以應對EMI問題
2021-04-06 08:13:12
抑制。 3.5傳真機 傳真機主要由開關電源、控制主機板、傳感器、馬達、電話、錄音裝置等組成,一般沒有電磁屏蔽殼體,為了達到EMC標準,需要在各部位安裝相應的EMI對策元件。例如,在輸入交流電源處
2018-08-31 11:40:20
隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。1
2021-12-31 06:22:08
當元件比較多時,怎么樣能快速布局,自動布局之前能不能先把重要元器件手動布局好然后鎖定,再自動布局
2012-07-20 19:11:47
布局電源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
和方式,這里我們將針對高速PCB設計,來分析如何進行EMI控制。1、傳輸線RLC參數和EMI對于PCB板來說,PCB上的每一條走線都可以有用三個基本的分布參數來對它進行描述,即電阻,電容和電感。在EMI
2019-05-20 08:30:00
原則是保證布線的布通率,移動器件時注意飛線的連接,把有連線關系的器件放在一起。(7)盡可能地減小環路面積,以抑制開關電源的輻射干擾以上,就是如何通過對元件擺放及布局來對PCB電路板中的電磁干擾進行控制和抑制的一些方法。這些步驟稍有紕漏都有可能造成產品的EMI不合格,因此對其進行充分的了解是非常有必要的.
2019-06-15 06:00:00
解決EMI問題的辦法很多,現代的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仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用
2018-09-10 16:28:13
在開關電源PCB設計中,電磁干擾可謂是一個令工程師們頭痛的問題!在設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控,對于整體設計非常重要。那么如何避免開關電源當中的PCB電磁干擾呢?今天小編將為大家介紹一下如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制,想要了解的朋友們千萬不要錯過哦~
2020-10-30 08:13:57
本文從IC內部封裝入手,分析EMI的來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進而提出11個有效控制EMI的設計規則,包括封裝選擇、引腳結構考慮、輸出驅動器以及去耦電容的設計方法等,有助于設計工程師在新的設計中選擇最合適的集成電路芯片,以達到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
。在保證電氣性能的前提下,各功能模塊的元件應放置在柵格上且相互平行或垂直排列,以求整齊、美觀。 然后以每個功能模塊電路的核心元件為中心,圍繞這個中心來進行布局。元器件應均勻、整體、緊湊的排列在PCB
2018-09-19 16:19:09
PCB布局時怎么把元件呈現圓形擺放呢?如圖
2016-08-27 13:03:26
系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。 1EMI的產生及抑制原理 EMI的產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造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。1 EMI的產生及抑制原理EMI的產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造成的。它包括經由導線或
2019-04-27 06:30:00
.據此本文對手持式產品RF電路與音頻電路的PCB的巧妙設計(即包括元件布局、元件布置、布線與接地等技巧)作分析說明。 1、元件布局 先述布局總原則:元器件應盡可能同一方向排列,通過選擇PCB進入熔錫
2018-09-10 16:56:37
通過一個實例分析介紹一下EMISTREAM如何幫助大家來解決板級的EMI問題。 2.正 文理論:電磁干擾(Electromagnetic Interference),簡稱EMI,有傳導干擾和輻射
2009-04-14 16:35:13
通過一個實例分析介紹一下EMISTREAM如何幫助大家來解決板級的EMI問題。 2.正 文理論:電磁干擾(Electromagnetic Interference),簡稱EMI,有傳導干擾和輻射
2009-04-14 16:42:41
大家有沒有關于altium designer元件布局的資料?具體的每一步怎么操作那種,介紹一本書也行,謝謝了
2014-11-19 20:47:00
pcb布局技巧擺放元件,既是科學也是藝術。其中有非常多關于布線線寬、布線疊層、原理圖等等相關的技術規范,但當你涉及到PCB設計中具有藝術特質元器件布局問題時,問題就變得...
2021-07-21 06:50:10
電壓電流的控制作用。PCB的布局不合理還會形成開關電源向外輻射電磁干擾的途徑,同時也會通過該途徑吸收外界電磁干擾,從而降低開關電源的電磁干擾抗擾度。所以PCB的布局布線是開關電源EMC設計中極
2016-04-20 16:25:31
電壓電流的控制作用。PCB的布局不合理還會形成開關電源向外輻射電磁干擾的途徑,同時也會通過該途徑吸收外界電磁干擾,從而降低開關電源的電磁干擾抗擾度。所以PCB的布局布線是開關電源EMC設計中極
2016-05-04 14:03:26
峰值 EMI 性能選取調制頻率和頻移是兩個很重要的方面。首先,調制頻率應該高于 EMI 接收機帶寬,這樣接收機才不會同時對兩個邊帶進行測量。但是,如果您選取的頻率太高,那么電源控制環路可能無法完全控制這種變化
2017-05-16 16:56:41
常見的PCB布局方面的問題和困惑優秀的PCB元件布局原則精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
1大家一般如何布局?特別是導入網絡表后一大堆的元件在一起,如何下手?求步驟2. .元件布局,設置自動布局參數。接著自動布局,再重點手工調整。–技巧:先在原理圖中根據功能,把原件分組,各組間刪除生成
2013-08-05 16:43:33
系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。1、EMI的產生及抑制原理 MI的產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造成的。它包括經由
2019-09-16 22:37:29
印制線路板上元件的布局有什么原則?
2021-04-26 06:11:58
通過一個實例分析介紹一下EMIStream如何幫助大家來解決板級的EMI問題。 二、 正 文 理論:電磁干擾(Electromagnetic Interference),簡稱EMI,有傳導干擾
2018-09-05 16:38:36
輸出的變換器傳導EMI進行了對比。同時,該電路采用移相控制,減小輸入電流紋波,從而優化輸入濾波器。從測試結果可以看出,U型布局的EMI性能優于I型布局的EMI性能,尤其是在高頻的部分。 圖4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
請問,電路圖主要就是一些分立元件,是按照這些元件的相互之間的就近原則布局,還是把相同類型的元件擺放在一起然后布局。 如果按照元件的相互間信號流動的就近原則的話,布局看上去特別亂,如果把相同類型的元件放在一起,然后布局,擔心影響后面的信號走線。 不知道怎么弄。
2019-09-30 00:56:25
在設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。
2019-09-11 11:52:24
問題:如何通過驅動高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
問題:如何使用擺率控制來降低EMI?
2019-03-05 20:59:44
在電子設計中,項目原理圖設計完成編譯通過之后,就需要進行PCB的設計。PCB設計首先在確定了板形尺寸,疊層設計,整體的分區構想之后,就需要進行設計的第一步:元件布局。即將各元件擺放在它合適的位置。而
2019-05-20 08:00:00
在布局PCB的時候 底層需要放置元件 怎樣才能把元件放置到底層
2019-09-29 10:05:21
開關并使用了屏蔽距離,您需要非常小心地對其進行控制。 圖4. EMI性能通過屏蔽及增加的間距得到了改善 總之,來自離線開關電源開關節點的100fF電容會導致超出規范要求的EMI簽名。這種電容量只需
2019-10-18 10:21:50
越來越多的應用必須通過EMI標準,制造商才獲得商業轉售批準。開關電源意味著器件內部有電子開關,EMI可通過它產生輻射。如何選擇電源模塊有利于減少設計布局錯誤同時滿足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
。所有這些改善都僅僅是因為布局的調整,并未改變電路。如果您的電路具有高電壓開關并使用了屏蔽距離,您需要非常小心地對其進行控制。 圖4. EMI性能通過屏蔽及增加的間距得到了改善 總之,來自離線開關電源
2018-10-23 16:01:01
,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。當設計高頻開關電源時,布局非常重要。良好的布局可以解決這類電源的許多問題。因
2012-11-04 03:55:14
排列(見圖4)可以幫助您通過減小高dI/dt環路面積來更好地設計良好布局。例如,開關節點能夠引發高電流變化(dI)和高電壓轉換(dV)。良好的引腳排列可以分離噪聲敏感引腳和噪聲引腳。開關節點和啟動引腳
2019-06-03 00:53:17
PCB的布局布線是開關電源EMC設計中極為重要的環節。 對于傳導干擾,寄生參數的提取精確度是通過仿真有效預測EMI水平的關鍵。盡管對于結構簡單的元件來說,寄生參數是很容易計算的,但是對于復雜結構中的元件
2011-11-01 17:56:53
解決問題:怎么改變電源頻率來降低EMI性能 解決辦法:調制電源開關頻率延伸EMI特征 更大調制指數進一步降低峰值EMI性能 文章里的這種方法涉及了對電源開關頻率的調制,以引入邊帶能量,并
2016-01-15 09:57:10
我想把PCB板排的更整齊好看, 可我不是太會元件布局,求師傅指點指點。謝謝!
2013-05-13 10:57:50
、硬件設計我們使用三極管作為加熱元件,通過NTC來控制通過三極管的電流,以起到控制溫度的作用,至于溫度控制到多少,可以通過調節電位器來控制。同時使用另一個NTC來測量當前的溫度。電路圖如下:...
2022-01-14 07:07:41
怎樣通過安排迭層來減少EMI問題?為何要鋪銅?什么是“信號回流路徑”?如何對接插件進行SI分析?請問端接的方式有哪些?采用端接(匹配)的方式有什么規則?PCB仿真軟件是如何進行LAYOUT仿真的?PCB仿真軟件有哪些?
2021-04-25 09:23:14
,分級控制。* 從EMI 的三要素即干擾源、能量耦合途徑和敏感系統這三個方面來控制,使電路有平坦的頻響,保證電路正常、穩定工作。* 從設備前端設計入手,關注EMC/EMI 設計,降低設計成本。2
2017-08-09 15:09:57
問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。 1EMI的產生及抑制原理 EMI的產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造成
2018-09-14 16:32:58
的連接,把有連線關系的器件放在一起。(7)盡可能地減小環路面積,以抑制開關電源的輻射干擾正確的電路布局是減少EMI干擾的重要前提,合理應用電路保護元件是降低EMI干擾損害的關鍵。
2021-02-27 10:03:35
的連接,把有連線關系的器件放在一起。(7)盡可能地減小環路面積,以抑制開關電源的輻射干擾正確的電路布局是減少EMI干擾的重要前提,合理應用電路保護元件是降低EMI干擾損害的關鍵。
2022-04-15 15:41:49
設計一個移動電源的一個關鍵設計挑戰是通過EMI測試。電子工程師經常擔心EMI測試失敗。若電路EMI測試多次失敗,這將是一場噩夢。您將不得不夜以繼日地在EMI實驗室工作來解決問題,避免產品推出
2019-08-07 04:45:06
開關管Q1導通時的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
EMI如何通過介質干擾電路?
2021-04-06 09:52:31
如何進行正確的PCB布局?如何去選擇元件?
2021-04-23 07:08:25
PCB設計特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
怎么對元件進行合理的布局操作啊??
2019-04-16 06:36:37
在確定PCB的材料、疊層設計、尺寸,以及整體的分區構想以后,就要進行元件布局,具體說來就是將所有元件安置到PCB上的合適位置上。好的元件布局能夠加強PCB的電磁兼容性,也是好的布線前提。 根據
2018-11-27 15:17:29
本文主要講述的是正確的布局和元件選擇是控制EMI的關鍵。
2009-04-30 09:42:0118 EMI相關PCB布局布線規則,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-07-26 15:18:260 設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。
2016-10-20 10:45:13841 解決EMI問題的辦法很多,現代的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仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2016-10-20 16:26:49902 本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧
2016-11-10 11:41:200 用于降低設計中輻射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:004088 用于降低設計中輻射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-08-22 00:05:004415 設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。
2018-08-11 11:46:001785 隨著,信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的光注。高速PCB設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2019-06-05 14:56:36587 解決EMI問題的方法有很多種。現代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂層,選擇合適的EMI抑制組件和EMI仿真設計。本文從最基本的PCB布局開始,討論了PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2019-07-31 14:15:052726 在確定PCB的材料、疊層設計、尺寸,以及整體的分區構想以后,就要進行元件布局,具體說來就是將所有元件安置到PCB上的合適位置上。
2019-10-17 17:26:211679 簡要介紹EMI對策元件和過電壓、過電流、過熱電路保護元件的一些最新進展及其應用狀況。
2020-09-21 10:45:001 解決EMI問題的辦法很多,現代的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仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2020-07-29 18:53:003 介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。 元器件布局實踐證明,即使電路原理圖設計正確,印制電路板設計不當,也會對電子設備的可靠性產生不利影響。例如,如果印制板兩條細平行線靠得很近,則會形成信號波形的延遲,在傳輸線的終端
2023-02-03 17:54:35322 如何對開關電源當中的 PCB 電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對 EMI 進行控制。 在設計好電路結構和器件位置后,PCB
2022-11-16 11:43:20322 AN139-電源布局和EMI
2021-04-23 09:50:0110 布局電源板以將EMI降至最低:第2部分
2021-04-24 15:23:014 布局電源板以將EMI降至最低:第3部分
2021-04-28 14:04:377 布局電源板以將EMI降至最低:第1部分
2021-04-28 15:54:268 一種降低EMI的視頻圖形系統的設計與布局
2021-05-10 08:49:324 FP6277布局指南與EMI對策
2021-12-02 09:53:5611 前輩PCB作品學好PCB設計的方法之一就是通過前輩的作品學習前輩的設計方法和技巧。我們能在前輩的作品中學到元件布局、板層設置、線路布線
2022-08-08 11:23:481212 基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化
2022-11-01 08:26:103 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。
2022-11-11 11:44:51528 了解穩壓器拓撲的物理特性對于設計符合EMI和EMC標準的電源系統非常重要。特別是,開關穩壓器背后的物理原理(降壓、升壓、反激和SEPIC拓撲)指導元件選擇、磁性設計和印刷電路板布局。在優化電路性能時,漏感、ESR 和 ESL 等寄生元件非常重要。
2023-03-10 11:32:58619 如何通過PCB布局來改善EMI,滿足客戶的需求。以下為測試樣機圖片:CR5215SCNOY樣機圖片【應用】替代線性調整器和RCC/圣誕燈、LED驅動器/小功率電源適
2023-06-29 10:05:42556
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