精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

電子發燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發燒友網>EMC/EMI設計>如何最大限度減少線纜設計中的串擾

如何最大限度減少線纜設計中的串擾

收藏

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

最大限度減少線纜設計中的串擾方法解析

最近在做一個項目時,我不得不對幾組電子電線進行重新布線,讓它們遠離越野車的發電機,因為電容耦合產生的噪聲可從發電機進入電線。這個項目讓我想起了在通過電線、帶狀線纜或板對板連接器布線相互之間相鄰信號時所遇到的類似情況。
2014-09-03 11:53:271988

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。
2022-03-18 11:14:522472

意法半導體新MDmesh? K6 800V STPOWER MOSFET提高能效,最大限度降低開關功率損耗

STPOWER MDmesh K6 新系列超級結晶體管改進多個關鍵參數,最大限度減少系統功率損耗,特別適合基于反激式拓撲的照明應用。
2021-10-26 11:53:38823

介紹

模式2所產生的噪聲電壓Vn。R為電阻,C為電容,M為互感,Vs為噪聲源電壓,Is為噪聲源電流。在這里請記住,平行的布線間會發生。順便提一下,如果布線是正交結構,則雜散電容和互感都會顯著減少。關鍵
2018-11-29 14:29:12

最大限度減少線纜設計應該怎么做

之間產生 10 至 50 pF/ft 的電容,如下圖 1 所示。圖1. 帶狀線纜相鄰電線間的電容由于信號會相互干擾,兩條信號線之間的電容會引起信號延遲、噪聲耦合或瞬態電壓。圖 2 是電纜電容在通用雙線
2018-09-19 10:55:31

最大限度減少電池驅動器功耗讓設備持續運行

解決方案,以最大限度減少電源驅動設備的功耗、電壓尖峰和過熱。產品營銷和應用經理Allen Chen表示:“我們依賴這些價值不菲的小裝置的電池可靠性,并盡可能長時間保持充電。您絕對不想讓無人機在湖上
2019-08-09 04:45:04

最大限度地減小在汽車環境的EMI,有什么好的實現辦法嗎?

請問如何最大限度的減小在汽車環境的EMI?
2021-04-13 06:57:09

Cortex-M如何最大限度地提高SoC設計的能效端點

隨著現代微控制器和SoC變得越來越復雜,設計者面臨著最大化能源效率,同時實現更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市場,多個功率域的使用被廣泛采用。在 同時,為了解決更高級別的集成,許多
2023-08-02 06:34:14

LTC1628-SYNC最大限度減少多輸出,大電流電源的輸入電容

DN249-LTC1628-SYNC最大限度減少多輸出,大電流電源的輸入電容
2019-06-17 08:42:47

PCB設計如何處理問題

PCB設計如何處理問題        變化的信號(例如階躍信號)沿
2009-03-20 14:04:47

PCB設計避免的方法

  變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產生耦合信號,變化的信號一旦結束也就是信號恢復到穩定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此僅發生在信號跳變的過程當中,并且
2018-08-29 10:28:17

PCB設計,如何避免

變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產生耦合信號,變化的信號一旦結束也就是信號恢復到穩定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此僅發生在信號跳變的過程當中,并且信號
2020-06-13 11:59:57

PCB設計與-真實世界的(上)

?對有一個量化的概念將會讓我們的設計更加有把握。1.3W規則在PCB設計為了減少線間,應保證線間距足夠大,當線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持大部分電場不互相干擾,這就是3W規則。如(圖1
2014-10-21 09:53:31

PCB設計與-真實世界的(下)

6mil,線間距為12mil,滿足3W原則。圖7為當RT=0.3ns 各個電路的圖形。攻擊線1V的驅動信號,受害線微帶線最大近端為11mv,微帶線最大遠端為12mv,帶狀線最大近端
2014-10-21 09:52:58

什么是

模式2所產生的噪聲電壓Vn。R為電阻,C為電容,M為互感,Vs為噪聲源電壓,Is為噪聲源電流。在這里請記住,平行的布線間會發生。順便提一下,如果布線是正交結構,則雜散電容和互感都會顯著減少。關鍵
2019-03-21 06:20:15

什么是

的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17

什么是

什么是?互感和互容電感和電容矩陣引起的噪聲
2021-02-05 07:18:27

優化的DC/DC轉換器環路補償最大限度減少了大輸出電容器的數量

DN186- 優化的DC / DC轉換器環路補償最大限度減少了大輸出電容器的數量
2019-08-06 07:09:13

使用DMM和交換機系統時最大限度地縮短總體測試時間的技術

使用DMM和交換機系統時最大限度地縮短總體測試時間的技術
2019-08-15 14:35:47

原創|SI問題之

相互作用時就會產生。在數字電路系統現象相當普遍,可以發生在芯片內核、芯片的封裝、PCB板上、接插件上、以及連接線纜上,只要有臨近的銅互連鏈路,就存在信號間的電磁場相互作用,從而產生現象
2016-10-10 18:00:41

雙相高效移動CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應力

DN247- 雙相高效移動CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應力
2019-07-29 11:00:26

反激式拓撲中最大限度降低空載待機功耗的參考設計

描述 此項 25W 的設計在反激式拓撲中使用 UCC28740 來最大限度降低空載待機功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器來最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導時間。此設計還使用來
2022-09-23 06:11:58

在數字無線通信產品測試中最大限度地降低電源瞬態電壓

在數字無線通信產品測試中最大限度地降低電源瞬態電壓......
2019-08-19 07:42:24

在設計fpga的pcb時可以減少的方法有哪些呢?

在設計fpga的pcb時可以減少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02

如何減少線纜設計

的電容,如下圖 1 所示。圖 1. 帶狀線纜相鄰電線間的電容由于信號會相互干擾,兩條信號線之間的電容會引起信號延遲、噪聲耦合或瞬態電壓。圖 2 是電纜電容在通用雙線開漏通信總線引起大量瞬態電壓的實例
2022-11-23 07:51:41

如何最大限度減小電源設計輸出電容的數量和尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。輸出電容造成
2022-06-14 10:19:20

如何最大限度減小電源設計輸出電容的數量和尺寸?

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。 輸出電容造成
2022-03-21 14:42:45

如何最大限度減少DUT上的電流負載?

在測量電源噪聲我們會面臨各種挑戰,包括RF干擾和信噪比(SNR),接下來我們來看如何在測量實現高帶寬,同時最大限度減少DUT上的電流負載?鑒于DUT是電源軌,我們不希望從它汲取太多電流。但是
2021-12-30 06:19:45

如何最大限度地利用stm8s-discovery board

大家好, 昨天我剛剛得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因為我不知道用于stm的編譯器來構建代碼和關于STM的其他信息,直到今天我對AVR很熟悉請不要
2019-01-25 12:03:32

如何最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能

最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能
2021-01-06 07:05:10

如何最大限度的去實現LTE潛力?

如何最大限度的去實現LTE潛力?
2021-05-25 06:12:07

如何在密集PCB布局中最大限度降低多個isoPower器件的輻射

如何在密集PCB布局最大限度降低多個isoPower器件的輻射?請參考以下幾個要點:*最大程度降低每個通道的電源要求*在多個PCB層上構建拼接*采用盡可能多的PCB層切實可行*在各參考層間使用最薄的電介質*在相鄰域之間進行連接*確保內部和外部爬電距離仍然符合要求*電纜連接上提供過濾
2018-10-11 10:40:15

如何采用1394技術最大限度地優化安全攝像頭網絡?

1394物理層所具備的優勢是什么?如何采用1394技術最大限度地優化安全攝像頭網絡?
2021-05-25 06:25:20

如何降低嵌入式系統的影響?

在嵌入式系統硬件設計是硬件工程師必須面對的問題。特別是在高速數字電路,由于信號沿時間短、布線密度大、信號完整性差,的問題也就更為突出。設計者必須了解產生的原理,并且在設計時應用恰當的方法,使產生的負面影響降到最小。
2019-11-05 08:07:57

布局電源板以最大限度地降低EMI

布局電源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31

布局電源板以最大限度地降低EMI:第1部分

布局電源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07

布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分

布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33

數據采集系統設計最大的挑戰是最大限度減少噪聲影響

  許多高速數據采集應用,如激光雷達或光纖測試等,都需要從嘈雜的環境采集小的重復信號,因此對于數據采集系統的設計來說,最大的挑戰就是如何最大限度減少噪聲的影響。利用信號平均技術,可以讓您的測量
2019-07-03 07:01:20

用于并行采樣的EVADC同步轉換,如何在最大化采樣率的同時最大限度減少抖動?

在我的應用程序,HSPDM 觸發 EVADC 同時對兩個通道進行采樣。 我應該如何配置 EVADC 以最大限度減少采樣抖動并最大限度地提高采樣率? 在用戶手冊,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23

綜合布線測試的重要參數——

外部之間的干擾,不得不說,線纜結構越來越復雜。在工程施工,如何提高呢?首先,在原材料上把好關。要對購買的整箱雙絞線進行驗貨,只有通過驗貨測試,我們才能避免購買不合格的線纜或假線。而在驗貨環節
2018-01-19 11:15:04

請問有什么辦法可以最大限度的消除TPS78230輸出的瞬時壓降?

,發送時間11ms左右,發現LDO的輸出總是有5ms 0.3V壓降,看手冊,TPS2830可以提供150mA的電流。請問有什么辦法可以最大限度的消除這個壓降嗎?謝謝!
2019-07-31 10:28:47

通過精心的IF信號鏈設計最大限度地提高16位 105Msps ADC的性能

DN468- 通過精心的IF信號鏈設計最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04

高效率2相升壓轉換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波

DN371- 高效率2相升壓轉換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09

高速PCB板設計問題和抑制方法

可能出現在電路板、連接器、芯片封裝以及線纜上。本文將剖析在高速PCB板設計中信號的產生原因,以及抑制和改善的方法。? ?????? 的產生 ?????? 是指信號在傳輸通道
2018-08-28 11:58:32

高速放大電路LT6558相關資料下載

的電源和接地引腳,旨在最大限度減少并簡化電源旁路。在采用2Vp-p輸入的情況下,于10MHz的性能為-80dB。
2021-04-13 07:52:08

近端&遠端

前端
信號完整性學習之路發布于 2022-03-02 11:41:28

最大限度減少組件的變化敏感性的單運算放大器濾波器-Mini

最大限度減少組件的
2009-04-25 11:00:05702

最大限度減少組件的變化敏感性的單運算放大器濾波器-Mini

最大限度減少組件的
2009-05-05 11:13:30483

最大限度減少組件的變化敏感性的單運算放大器濾波器-Mini

最大限度減少組件的
2009-05-07 09:13:49612

筆記本最大限度延長電池的使用壽命

筆記本最大限度延長電池的使用壽命 本文將討論如何有效地使用電池,以及最大限度地延長電池的使用壽命。本文將只討論最新的XTRA這幾個使用了鋰電池的系列,對于較
2010-04-19 09:20:34851

機器監測:通過性能測量,最大限度提高生產質量

機器監測:通過性能測量,最大限度提高生產質量。
2016-03-21 16:34:530

Plunify推出Kabuto_可最大限度減少和消除性能錯誤

Plunify?基于機器學習技術的現場可編程門陣列(FPGA)時序收斂和性能優化軟件供應商,今天推出了Kabuto?,可最大限度減少和消除性能錯誤。
2018-07-04 12:24:002657

要想最大限度減少潛在的數據安全漏洞,首先就要做到像黑客一樣思考

如果你是一名負責搭建嵌入式系統(或軟件、設備、網絡等)的工程師或開發者,那么你排在最高優先級之一的事情是(或應該是)鑒別并最大限度減少潛在的數據安全漏洞。要想有效的實現這個目標,你需要了解系統是如何被黑客入侵的,最終要理解如何“像黑客一樣思考”。
2018-07-13 14:54:00878

最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能

放大器級的設計由兩個彼此相關的不同級組成,因此問題變得難以在數學上建模,特別是因為有非線性因素與這兩級相關。第一步是選擇用來緩沖傳感器輸出并驅動ADC輸入的放大器。第二步是設計一個低通濾波器以降低輸入帶寬,從而最大限度減少帶外噪聲。
2019-07-29 11:29:371497

無人設備上路 最大限度的阻止病毒傳播

在新冠肺炎疫情防控期間,要最大限度阻止病毒傳播,關鍵是減少人與人之間的接觸。旨在解決“最后一公里”配送問題的各大電商平臺和無人配送公司紛紛加入戰“疫”,無人配送車、無人機、配送機器人輪番上陣,在疫情
2020-03-13 08:53:073224

余壓監控系統可最大限度減少火災事故造成的損失

對于高層建筑物來說,在消防設計中充分考慮建筑物的火災事故隱患,最大限度減少火災事故造成的人員傷亡和財產損失,是一項及其重要的任務。高層建筑物一旦發證火災事故,對人員生命威脅最大的是大量的有毒有害
2020-11-09 15:03:24415

DN471 - 簡單的校準電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統中的準確度

DN471 - 簡單的校準電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統中的準確度
2021-03-19 08:27:210

理想二極管橋控制器最大限度減少整流器發熱量和電壓損失

理想二極管橋控制器最大限度減少整流器發熱量和電壓損失
2021-03-19 09:54:083

最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機電流

最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機電流
2021-03-20 17:22:521

LTC3555 - 開關模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩壓器,可實現更快速的充電并最大限度減少熱量

LTC3555 - 開關模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩壓器,可實現更快速的充電并最大限度減少熱量
2021-03-20 20:02:201

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩壓器和 I<sup>2</sup>C 接口的開關模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時間并減少熱量

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩壓器和 I2C 接口的開關模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時間并減少熱量
2021-03-20 23:11:146

LTC3556 - 具開關模式 USB 電源管理器、一個降壓-升壓型穩壓器和兩個降壓型穩壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時間和減少熱量

LTC3556 - 具開關模式 USB 電源管理器、一個降壓-升壓型穩壓器和兩個降壓型穩壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時間和減少熱量
2021-03-21 08:17:269

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026

DN186優化的DC/DC變換器環路補償最大限度減少了大輸出電容器的數量

DN186優化的DC/DC變換器環路補償最大限度減少了大輸出電容器的數量
2021-04-30 09:20:033

蓄能電池管理系統中最大限度提高電池監測精度和數據完整性

蓄能電池管理系統中最大限度提高電池監測精度和數據完整性
2021-05-18 11:08:074

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304

最大限度地提高高壓轉換器的功率密度

電子發燒友網站提供《最大限度地提高高壓轉換器的功率密度.doc》資料免費下載
2023-12-06 14:39:00308

怎么最大限度減少線纜設計中的串擾

電線、帶狀線纜或板對板連接器路由相互之間相鄰信號時所遇到的類似情況。 正如采用絕緣體隔離的任何其它導體一樣,任何相鄰布線的兩條電線都會在其之間產生電容。根據所用的線規和絕緣體材料,大部分標準帶狀線纜
2021-11-21 16:30:131935

印刷電路板定子最大限度地提高電機應用的效率

每年消耗 25 萬億千瓦時的電力,其中 53% 是由傳統電動機消耗的。因此,在減少碳足跡的同時最大限度地提高效率是一項強制性任務。
2022-08-04 17:22:022337

最大限度減少SiC FET中的EMI和開關損耗

SiC FET 速度極快,邊緣速率為 50 V/ns 或更高,這對于最大限度減少開關損耗非常有用,但由此產生的 di/dt 可能達到每納秒數安培。這會通過封裝和電路電感產生高電平的電壓過沖和隨后
2022-08-04 09:30:05729

智慧家庭系列文章 | 如何最大限度減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護

智慧家庭系列文章 | 如何最大限度減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護
2022-10-31 08:23:540

一次性按鈕開關幫助最大限度延長閑置時間

一次性按鈕開關幫助最大限度延長閑置時間
2022-11-04 09:52:060

時鐘采樣系統最大限度減少抖動

時鐘采樣系統最大限度減少抖動
2022-11-04 09:52:120

如何最大限度減少線纜設計中的串擾

如何最大限度減少線纜設計中的串擾
2022-11-07 08:07:261

AN2014_設計者如何最大限度使用ST單片機

AN2014_設計者如何最大限度使用ST單片機
2022-11-21 17:07:410

如何最大限度地提高電子設備中能量收集的效率

如何最大限度地提高電子設備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14616

最大限度減少音頻系統中模擬開關的總諧波失真

THD規格在確定通過音頻系統或由音頻系統生成的音頻信號的質量或保真度方面起著至關重要的作用。因此,在設計音頻系統時,必須重視選擇合適的元件和電路板布局,以最大限度地降低THD。
2023-01-16 15:55:451273

最大限度減少多路復用3線RTD數據采集系統中的誤差

電路和ADC時,將獲得最佳精度,但數據采集模塊將很大、價格昂貴且耗電。多路復用可實現更小、成本更低、功耗更低的模塊,但可能會損失一些精度。本文討論如何最大限度減少多路復用系統中的錯誤。
2023-01-30 14:44:231063

使用直角齒輪電機最大限度減少機器占地面積

使用直角齒輪電機最大限度減少機器占地面積
2023-03-09 15:16:36865

最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖

電子發燒友網站提供《最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖.zip》資料免費下載
2023-06-13 15:20:060

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。
2023-06-16 10:25:19372

LTspice可最大限度減少設計重新設計并加速您的仿真

開關穩壓器,使用戶能夠在短短幾分鐘內查看大多數開關穩壓器的波形。 ? 精密的圖形用戶界面 LTspice是一種易于理解的電子電路模擬器,它使用戶不僅可以查看數值數據,還可以查看模擬結果的圖形波形。 通過與LTspice 鏈接最大限度減少設計重新設計并加速您的仿真 Quadcept允許用戶為
2023-06-26 16:04:18623

最大限度地提高數據庫效率和性能VMware環境使用32G NVMe光纖渠道

電子發燒友網站提供《最大限度地提高數據庫效率和性能VMware環境使用32G NVMe光纖渠道.pdf》資料免費下載
2023-08-07 10:10:180

使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纖通道最大限度地發揮所有閃存的潛力

電子發燒友網站提供《使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纖通道最大限度地發揮所有閃存的潛力.pdf》資料免費下載
2023-08-30 17:05:390

切換以最大限度地利用SAN

電子發燒友網站提供《切換以最大限度地利用SAN.pdf》資料免費下載
2023-09-01 11:23:250

最大限度減少SIC FETs EMI和轉換損失

最大限度減少SIC FETs EMI和轉換損失
2023-09-27 15:06:15236

最大限度提高∑-? ADC驅動器的性能

電子發燒友網站提供《最大限度提高∑-? ADC驅動器的性能.pdf》資料免費下載
2023-11-22 09:19:340

最大限度保持系統低噪聲

最大限度保持系統低噪聲
2023-11-27 16:58:00161

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸?

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18183

快充對電池有傷害嗎 如何最大限度減少快充對電池的影響

快充對電池有傷害嗎 如何最大限度減少快充對電池的影響 快速充電(也被稱為快充)是一種可快速給手機電池充電的技術。雖然快充在我們日常生活中帶來了便利,但很多人擔心它是否會對手機電池的壽命產生負面影響
2024-02-19 10:01:02308

已全部加載完成