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電子發燒友網>EMC/EMI設計>工業應用系統EMI性能的提升及PCB布局優化

工業應用系統EMI性能的提升及PCB布局優化

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一種降低EMI的視頻圖形系統的設計與布局

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2021-05-10 08:49:324

性能PCB的SI/PI和EMI/EMC仿真設計

性能PCB的SI/PI和EMI/EMC仿真設計
2021-12-30 10:58:1231

利用PCB布局技術優化電源模塊性能

全球出現的能源短缺問題使各國政府都開始大力推行節能新政。電子產品的能耗標準越來越嚴格,對于電源設計工程師,如何設計更高效率、更高性能的電源是一個永恒的挑戰。本文從電源PCB布局出發,介紹了優化
2022-01-06 12:36:3510

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優化

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優化
2022-11-01 08:26:103

PCB設計中的EMI問題

串擾通常是EMI的主要貢獻者。 不良的PCB布局可能會增加內部噪聲電路和I/O線路的耦合,從而“輸出”EMI,即電磁發射。
2022-11-01 14:26:151118

如何為MAXM22511收發器模塊設計和布局EMI優化PCB

Maxim將數據和電源隔離集成在一個微型模塊中。本應用筆記討論了滿足EMI優化設計和布局行業標準的指南,并給出了MAXM22511的輻射噪聲測量結果。本應用筆記顯示的結果將MAXM22511與兩款競爭IC進行了比較(在競爭產品的EMI優化評估板上進行了測試)。
2023-01-13 14:44:49478

LFPAK MOSFET熱阻——PCB布局的仿真、測試和優化-AN90019

LFPAK MOSFET熱阻——PCB布局的仿真、測試和優化-AN90019
2023-02-17 19:51:273

DA7280 性能PCB布局

DA7280 性能PCB 布局
2023-03-15 19:51:551

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優化

/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
2023-04-03 09:21:31640

如何設計抗EMI的電路和PCB布局

EMI(電磁干擾)測試和認證旨在評估電子設備或系統在電磁環境下的抗干擾性能,以確保其符合相關標準和法規的要求。
2023-06-27 17:21:22711

DA7280 性能PCB布局

DA7280 性能PCB 布局
2023-07-06 19:01:060

提升PCB板layout質量的6個細節

PCB板中元器件的布局是至關重要的,正確合理的布局不僅使版面更加整齊美觀,同時也影響著印制導線的長短與數量,良好的PCB器件布局提升整機的性能有著極其重要的意義。那么如何布局才更加合理呢?
2023-07-10 10:53:29292

汽車DCDC EMI(中)之芯片 EMI 優化設計

大家非常關心的汽車DCDC EMI優化。 觀看 視頻 視 頻文字部分 一個DCDC系統能夠通過嚴苛的CISPR 25 ,離不開兩點: 需要一個EMI性能優秀的電源芯片 豐富的系統EMI設計經驗 點擊圖片進入小程序,觀看 《汽車電子DCDC芯片的EMI優化設計》 圖1 本期我們將從芯片設計角度出發,討
2023-08-16 12:25:02945

汽車DCDC EMI(下)系統 EMI 優化

性能優秀的DCDC,今天讓我們來繼續討論:汽車DCDC的系統EMI優化。 觀看 視頻 視 頻文字部分 針對DCDC的系統EMI設計,通常需要從下面四個方向進行考慮: 原理圖 EMI濾波器 PCB
2023-08-25 12:10:02677

開關電源PCB布局優化,人人都該懂的“黃金法則”是什么?

開關電源PCB布局優化,人人都該懂的“黃金法則”是什么?
2023-10-09 18:15:23377

pcb元件布局調整時應注意哪些問題

電子產品來說,好的PCB設計可以提升整機的性能,因此PCB設計器件布局優化是非常重要的。 PCB設計器件布局提升整機的性能 首先,PCB設計師應該考慮在布局中實現最短的電路路徑。電路路徑愈短,電流的流動愈流暢,從而可以減少噪音和電磁干擾。此外,電路路徑的優化還可以減少電阻
2024-03-20 09:43:3189

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