PCB設計的ESD抑止準則
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態電壓抑止器 (TVS)二極
2009-04-15 00:44:131087 LED 照明領域普遍關注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此
2018-03-26 09:12:405417 實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內呢?答案在于:相對于電流流過的地方來說,PCB布局是“空間非線性”的。
2020-04-01 16:13:421966 信號是復雜的多頻信號,如果放大電路對信號的不同頻率分量的增益不同,或者相對相移發生變化,就使輸出波形發生失真,前者稱為 幅度失真 ,后者稱為 相位失真 ,如果出現了與輸入不同的頻率成分,則稱為 頻率失真 。 諧波失真 ,英文全稱
2021-05-24 15:18:136908 正式發布2023年10月13日Cadence15年間最具影響力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要點:“諧波失真”通常表示在時域中觀察到的波形失真。諧波失真可從功率譜或時域波形
2023-10-28 08:13:171759 PCB設計20H原則大家聽過嗎?還有 怎么減少信號層到參考平面的距離?
2016-01-25 22:52:36
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
2012-09-28 13:59:38
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個運算放大器
2012-09-16 20:13:20
輸入地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優異的防失真特性。當單個
2012-09-24 23:05:53
請問PCB設計中如何避免平行布線?
2020-01-07 15:07:03
請問PCB設計中如何避免平行布線?
2020-02-26 16:39:38
PCB設計中的電磁干擾問題PCB的干擾抑制步驟
2021-04-25 06:51:58
PCB設計中跨分割的處理高速信號布線技巧
2021-02-19 06:27:15
在PCB設計中,工程師難免會面對諸多問題,一下總結了PCB設計中十大常見的問題,希望能對大家在PCB設計中能夠起到一定的規避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB設計中有效減少諧波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
PCB設計對于電源電路設計來說至關重要,也是新手必要攻下的技術之一,小編在本文中就將分享關于PCB設計中的一些精髓看點。
2019-09-11 11:52:21
PCB設計相關經驗分享及PCB新手在PCB設計中應該注意的問題
2015-03-08 21:25:46
在pcb設計步驟中,不單獨建立該原理圖的庫文件,只是從其他庫中選擇庫文件,這樣會不會影響將來使用該pcb?
2016-01-17 18:32:24
經常看到網上的一些pcb設計技巧中提到,有一個回路面積的概念,不太明白這個回路面積怎么去看,比如說“減少地的回路面積”“減少視頻信號回路面積”4 p6 D) v$ q, uz. `7 E在自己設計的pcb中,這個回路面積怎么去看哦?謝謝大家
2014-10-24 11:06:20
多年以來,工程師們開發了幾種方法來處理引起PCB設計中高速數字信號失真的噪音。隨著設計技術與時俱進,我們應對這些新挑戰的技術復雜性也日益增加。目前,數字設計系統的速度按GHz計,這個速度產生的挑戰
2018-09-19 15:42:13
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
概述 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
有幾種方法可以減少電路或配電系統中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波。 K 級變壓器
2023-04-07 10:03:46
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現思路提高PF值的方法PFC電源調整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
: 從頻譜上看,這種失真是由諧波導致的。可是從AD603數據手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603
2019-03-08 13:21:43
導致的。可是從AD603數據手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603測試,把輸出阻抗加大到400歐姆
2023-11-24 07:27:53
負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需
2008-07-22 13:52:41
按照推薦電路設計的,布板也沒問題,沒有干擾,但是將輸入信號提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的時候出現大量諧波失真,導致波形失真,是什么情況
2023-11-17 07:38:59
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒施擾,則輸入信號電壓以一種非線性方式發生變化。當一個極性分量發生改變而另一個極性沒改動時,就會產生失真,并表現為輸出信號的二次諧波失真。 當只有正弦波的一個
2016-10-20 23:04:38
通過遵循一些在PCB布局中放置去耦電容器的準則,了解如何減少二次諧波失真。 在上一篇文章中,我們討論了需要對稱的PCB布局以減少二次諧波失真。 在本文中,我們將看到,如果沒有適當的去耦,我們
2023-04-21 15:24:03
在高速PCB設計中,過孔有哪些注意事項?
2021-04-25 09:55:24
基于FFT的低頻諧波失真度測試儀怎么樣?
2021-05-12 06:38:04
多諧波失真建模 - 文章重印
2019-10-08 15:23:58
PCB為什么會將非線性引入信號內?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
了解如何使用諧波變壓器和濾波器最大限度地減少電氣系統中諧波的存在。 三相負載不會產生三次諧波。因此,在三相負載占主導地位的情況下,諧波問題主要來自5次、7次、17次、19次或更高次諧波處流動
2023-02-24 14:57:36
在PCB設計中,電磁兼容性(EMC)及關聯的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統的情況下。本文給大家分享如何在PCB設計中避免出現電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要。總諧波失真可為我們提供信號 w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關信息。更高的 THD 就意味著出現在輸入電源端的失真越大或
2018-09-20 16:02:26
之比(見圖2)。電容器通常可以添加到電路或配電系統中,以校正位移功率因數。位移功率因數計算如下: 諧波的存在使功率因數的討論復雜化。失真功率因數是THD引起的有功功率與視在功率之比。不能在電路中
2023-02-21 15:24:58
John Caldwell 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個
2018-09-12 11:44:13
小弟做錄音筆的,在測試FM的性能時候產生了點疑問,希望大神們可以幫忙解答下播放音頻文件的時候諧波失真是指什么?有沒有國家標準或者國際標準的數值,或者產業上的一個標準。錄放部分失真度和FM失真度有沒有一個國家標準的?能不能付上國標的文件,或者下載地址。
2012-08-30 17:29:00
有幾種方法可以減少電路或配電系統中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波。 K級變壓器
2023-02-21 15:17:29
求大神分享PCB設計中的布線經驗
2021-04-23 06:42:17
(EMI)四個方面。電源噪聲的干擾,對高頻pcb設計影響甚遠。電源噪聲:在高頻電路中,電源信號中含有的噪聲對高頻信號影響最大,一切電子信號的都是電平的高低起降來傳導的。如有次捷配電源被高噪聲所疊加
2018-09-13 14:59:30
詳解高速DSP系統PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖 3 所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是 -68dBc 處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
決嵌入式培訓開發中的PCB設計問題。 嵌入式培訓開發中PCB的輸配電系統軟件(PDS)設計方案能夠忽視嗎?這一每日任務常輕視,但針對系統軟件級仿真模擬和數字設計工作人員卻尤為重要。PDS的設計方案總體目標是將回應開關電源電流量要求而造成的工作電壓諧波失真降至較少。全部電源電路都必須電流量,
2021-11-09 09:14:55
pcb設計不好會不會引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數
2008-07-22 14:18:290 • 諧波失真• 諧波失真的計算• 諧波失真的測試• 相關產品
諧波失真在一個理想系統中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一
2008-11-22 20:36:2864 PCB設計的ESD抑止準則: PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 什么是諧波失真?
諧波失真(THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號時會產生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:0426088 諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556 諧波失真分析器
電路包括一個1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 1KHz的諧波失真測量表
該電路用于測量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:181296 什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟機的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。總諧波失真是指用信號源輸入
2010-01-04 14:45:47779 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 PCB設計的ESD抑止準則解析
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設
2010-03-15 10:12:37584 減少諧波失真的PCB設計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:181041 目前,失真度儀器根據測量原理大致可分為二大類:基波剔除法和頻譜分析法。這里介紹了一種基于FFT的低頻諧波失真度儀的實現方案。
2011-12-19 16:58:341693 PCB設計相關經驗分享及PCB新手在PCB設計中應該注意的問題
2013-09-06 14:59:470 【PCB設計技巧】覆銅技巧【PCB設計技巧】覆銅技巧【PCB設計技巧】覆銅技巧
2016-02-26 16:59:590 TDA2003電流輸出能力強諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數據表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:044964 LED 照明領域普遍關注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:0027278 PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。
2019-05-24 16:31:295096 實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。
2019-09-03 11:50:19471 參加這次研討會的學習墊可以降低PCB設計時通過物理設計重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經過驗證的電路的積極作用,以減少設計時間,和突出關鍵原因墊優于競爭對手。
2019-10-15 07:09:002511 PCB設計中當您分析具有非線性成分的復雜電路時,即使系統由純諧波源驅動,您也可能會注意到一系列復雜的振蕩行為。
2021-01-11 11:06:091509 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規范。現在,我們將討論ADC中的交流規范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:006386 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅動器中布置
2021-03-31 14:48:202521 電子發燒友網為你提供怎么減少PCB設計中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-20 08:51:4519 如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領域普遍關心的問題。功率不僅可以作為非線性負載,還可以產生含有諧波的失真波形。這種諧波可能會影響其他電子系統的正常工作。所以測量這些諧波
2022-04-13 16:24:224817 電子發燒友網站提供《超頻諧波方波失真.zip》資料免費下載
2022-07-07 09:25:320 如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 仍采用傳統的諧波濾波方法來控制超出系統計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設備。這些過濾方法對于住宅和商業設施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統中流動信號引起的失真諧波的技術。
2023-05-24 11:27:382166 今天給大家分享的是:在電路設計和PCB設計如何防止ESD損壞設備。
2023-07-11 09:23:56660 當各個電路產生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅動的差分電路不產生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20343 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何減少PCB雜散電容的影響?減少PCB雜散電容的PCB設計方法。當提到PCBA上的電子電路時,經常使用的術語是雜散電容。PCB上的導體、無源器件的預制電路板
2023-08-24 08:56:32332 諧波電流失真率和畸變的關系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數的電信號。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55642 放大器是從這個電源還是從另外一個電源獲取電流,取決于加負載上的信號瞬間極性。電流從電源流出,經過旁路電容,通過放大器進入負載。然后,電流從負載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17118 諧波失真是一種信號質量惡化現象,主要由于非線性負載從電網吸取能量,并向電源反饋不希望的高次諧波電流所引起。這種失真會導致設備效率降低、電力消耗增加、通信信號干擾等問題,對電力系統和通信系統的正常運行產生嚴重影響。因此,對諧波失真的準確檢測和有效抑制顯得至關重要。
2023-11-27 18:13:07310 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質和準確性。它的產生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758 LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運算放大器,廣泛應用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號中包含有意或無意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11305
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