哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電路設計如何實現(xiàn)EMC電路性能技術(shù)

電子設計 ? 來源:上海韜放電子 ? 作者:上海韜放電子 ? 2021-01-16 12:32 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電磁干擾(EMI)可能會對電路板的預期操作和性能造成嚴重問題。要管理這種干擾,就需要將板上的電路設計為與板上或附近電子設備中的其他電路電磁兼容EMC)。我們將仔細研究這意味著什么,以及一些優(yōu)化設計以實現(xiàn)好的EMC電路性能的技術(shù)。是的,我還有那個午餐盒。我只是在等待它的價格在eBay上提升以獲得豐厚的回報。

電磁干擾可以在印刷電路板上以不同的方式產(chǎn)生,并且可以通過空氣輻射或由板材料傳導。EMI的來源包括如何配置板層堆疊,如何放置零件以及使用了哪些技術(shù)布線。如您所見,良好的電路布局技術(shù)對于控制這些EMI輻射至關(guān)重要,這反過來又可以防止它們污染其他電路或附近的設備。為了使電路和附近的設備一起工作,整個EMI防護過程稱為電磁兼容性。

所有這一切的目的是創(chuàng)建一種可以通過所需標準和測試的電路板。有通用標準,產(chǎn)品標準和產(chǎn)品系列標準。電路板要測試的標準取決于其功能和應用程序。例如,設計用于汽車用途的電路板具有多種標準要滿足,例如CISPR 12和CISPR 25以及ISO 11451和ISO11452。在汽車環(huán)境中,可能有數(shù)百種不同的汽車系統(tǒng)創(chuàng)建窄帶和寬帶發(fā)射。電路板必須能夠正常運行,而不會受到該環(huán)境的排放的影響,并且必須不會污染附近的其他系統(tǒng)。

接下來,我們將研究電路板上可能產(chǎn)生EMI問題的某些潛在設計領(lǐng)域。

如前所述,電路的布局方式對于EMC的控制效果至關(guān)重要。讓我們將其分為三個不同的區(qū)域:

板層結(jié)構(gòu)

電路板由導電和非導電材料層構(gòu)成,這些層的配置方式會對EMI產(chǎn)生巨大影響。例如,六層板的電源和接地層位于疊層中間,位于第3層和第4層,不會為其他布線層提供太多屏蔽。通過將這些平面層移到2和5,它們現(xiàn)在將為在3和4層之間路由的信號提供很好的屏蔽。

元件放置

組件放置時應牢記其最敏感或最“嘈雜”的網(wǎng),以使其盡可能短而直接地布線。對于希望大電流線路具有最短和最寬走線的電源,尤其如此。高速時鐘線和其他敏感信號也將需要最短和最直接的路徑,以很大程度地降低其輻射EMI的能力。為此,必須針對信號路徑路由優(yōu)化組件放置。

連接性

正如我們所說,大電流和敏感線路需要盡可能短地布線,但是還有許多其他連接注意事項:

為了防止相鄰層上信號之間的寬邊耦合(串擾),不同層上的信號路由應交替選擇路由方向。

高速傳輸線應使用具有相鄰接地平面的微帶或帶狀線配置進行布線。

敏感線之間的走線間距應比常規(guī)走線間距大。

應計算受控阻抗線,并以精確的寬度布線

接地層的設計應確保信號返回路徑暢通,尤其是對于高速信號。

從這些開始,您將可以很好地降低電路設計中EMI的可能性?,F(xiàn)在讓我們進一步研究一些可以提供幫助的特定設計技術(shù)。

電路設計技術(shù)可優(yōu)化EMC電路性能

可以用來幫助控制EMI的技術(shù)之一是將設計規(guī)則和約束系統(tǒng)放入您的電路設計系統(tǒng)中。許多CAD工具都具有出色的規(guī)則和約束系統(tǒng),可讓您指定特定的線寬,間距,層和布線方向。當您嘗試控制電源和接地等網(wǎng)絡的走線寬度時,這非常重要。

路由時,高速網(wǎng)絡還將需要跟蹤模式或“拓撲”。在這里,約束可以通過指定引腳之間的連接性來幫助,以便使用正確的拓撲布線。還可以設置約束來控制特定網(wǎng)絡的長度,或匹配其他網(wǎng)絡的長度。當必須布線其長度必須精確以確??梢栽谙嚓P(guān)時鐘信號的上升沿和下降沿捕獲數(shù)據(jù)時,這一點很重要。

設計規(guī)則和約束不僅適用于布線軌跡 ; 他們還可以幫助設計的許多其他方面。例如,您可以設置零件放置的間隙,以確保零件之間的正確距離??梢葬槍蝹€組件或組件類別完成此操作。您還可以設置用于特定網(wǎng)絡的通孔規(guī)則以及許多其他規(guī)則,以確??梢猿晒χ圃祀娐钒濉?/p>

控制電路板上EMI的另一種重要方法是設計電源和接地層。您在電路板上布線的每個信號都必須返回其原點,這通常是通過接地層實現(xiàn)的。但是,如果接地層充滿障礙物,例如其他電源的分割或接地網(wǎng),切口或什至是很多孔,則返回信號可能最終會四處游蕩,試圖找到返回的路徑。這種游蕩會產(chǎn)生很多EMI,特別是當高速信號被阻塞時。

以下是電路設計工具中的一些功能,可以幫助您創(chuàng)建具有受控EMC的電路設計:

約束管理:您需要功能全面的規(guī)則和約束管理系統(tǒng),該系統(tǒng)將使您能夠控制設計的各個方面,從跡線寬度到布線拓撲。

模擬器和分析儀:通過在布局電路板之前發(fā)現(xiàn)電路和設計問題,可以避免很多EMI問題,這些問題以后可能會讓您驚訝。此外,布局系統(tǒng)中可用的許多分析功能可以幫助您在構(gòu)建電路板之前找到設計問題。

阻抗計算器:要設置正確的層結(jié)構(gòu),您需要知道層的順序,以獲得信號性能。阻抗計算器等內(nèi)置工具可在此處幫助您在開始布局和布線之前定義電路板要求。

在線鏈接和數(shù)據(jù)交換:關(guān)于如何為您的設計構(gòu)建成功的電路板層堆疊,有大量數(shù)據(jù)和信息可用,但是將這些數(shù)據(jù)導入工具一直是瓶頸。借助IPC-2581雙向數(shù)據(jù)交換格式,您現(xiàn)在可以將制造商直接將板層堆疊信息(包括板材料和厚度)直接放入設計中。
編輯:hfy

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電路板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    140

    文章

    5344

    瀏覽量

    109006
  • emi
    emi
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    3908

    瀏覽量

    135907
  • 控制電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    83

    文章

    1753

    瀏覽量

    138888
  • emc
    emc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    177

    文章

    4452

    瀏覽量

    192267
  • 模擬器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    1024

    瀏覽量

    45834
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    技術(shù)資訊 I 柔性電路設計

    時,柔性是一個重要考量因素。若電路板采用剛性設計,在沖擊和振動作用下很有可能發(fā)生斷裂,從而導致系統(tǒng)失效。因此,柔性電路設計憑借其出色的耐用性和空間優(yōu)化能力,受到眾多
    的頭像 發(fā)表于 04-01 16:33 ?132次閱讀
    <b class='flag-5'>技術(shù)</b>資訊 I 柔性<b class='flag-5'>電路設計</b>

    EMC電路怎么整改:如何縮短整改周期的實戰(zhàn)案例

    EMC電路怎么整改:如何縮短整改周期的實戰(zhàn)案例|南柯電子
    的頭像 發(fā)表于 10-20 10:17 ?933次閱讀

    皇冠鋁電解電容的 ESR 特性:對電路性能的影響及優(yōu)勢解讀

    著稱,這一參數(shù)對電路性能的影響尤為關(guān)鍵。本文將深入分析ESR的物理本質(zhì)、皇冠電容的技術(shù)突破,以及低ESR設計如何提升系統(tǒng)效能。 **一、ESR的物理機制與測量標準** ESR是電容在高
    的頭像 發(fā)表于 08-25 10:19 ?1341次閱讀

    高動態(tài)響應云臺電機驅(qū)動電路設計及控制算法實現(xiàn)

    高動態(tài)響應云臺馬達驅(qū)動方案電路設計及控制算法實現(xiàn)是當前精密控制領(lǐng)域的重要研究方向,尤其在無人機、光電跟蹤、機器人等應用場景中,對云臺的快速響應能力和穩(wěn)定精度提出了更高要求。本文將圍繞驅(qū)動電路硬件設計和控制算法軟件
    的頭像 發(fā)表于 08-14 17:59 ?1567次閱讀

    【深度解析】硬件電路設計:如何確保嵌入式數(shù)據(jù)可靠性?

    的穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用。電源管理、信號完整性、電磁兼容性(EMC)、數(shù)據(jù)讀寫保護和掉電保護等都是硬件電路設計的關(guān)鍵方面。這些要素相互配合,共同構(gòu)建了一個既可靠又
    的頭像 發(fā)表于 07-30 11:35 ?866次閱讀
    【深度解析】硬件<b class='flag-5'>電路設計</b>:如何確保嵌入式數(shù)據(jù)可靠性?

    PMOS電路設計分析

    今天分享一個PMOS的電路設計,詳細了解下各個元器件在電路中起到的作用。
    的頭像 發(fā)表于 07-21 16:15 ?3551次閱讀
    PMOS<b class='flag-5'>電路設計</b>分析

    IGBT驅(qū)動與保護電路設計及 應用電路實例

    本書結(jié)合國內(nèi)外IGBT的發(fā)展和最新應用技術(shù),以從事IGBT應用電路設計人員為本書的讀者對象,系統(tǒng)、全面地講解了IGBT應用電路設計必備的基礎知識,并選取和總結(jié)了IGBT的典型應用電路設計
    發(fā)表于 07-14 17:32

    EMC電路設計工程師必備的EMC基礎

    EMC電路設計工程師必備的EMC基礎
    發(fā)表于 07-07 10:24 ?19次下載

    硬件設備的開機密鑰:電路設計深度解析

    開機電路設計如同為硬件設備編寫了一串“開機密鑰”,它通過復雜的信號傳遞與邏輯判斷,確保系統(tǒng)從斷電狀態(tài)到正常工作模式的平穩(wěn)過渡。這一設計的精妙程度,直接定義了設備的啟動效率與可靠性。 本文應工程師朋友
    的頭像 發(fā)表于 06-23 16:08 ?979次閱讀
    硬件設備的開機密鑰:<b class='flag-5'>電路設計</b>深度解析

    高速過電流檢測電路設計

    高速過電流檢測電路設計
    的頭像 發(fā)表于 06-06 18:16 ?950次閱讀
    高速過電流檢測<b class='flag-5'>電路設計</b>

    如何學好電路設計?(文末分享電路設計資料合集)

    學好電路設計是硬件工程師的核心能力之一,需要系統(tǒng)的理論學習、實踐積累和持續(xù)迭代。通過以下路徑,結(jié)合至少3-5個完整項目經(jīng)驗,高效掌握電路設計技能;一、夯實基礎理論電路分析基礎掌握基爾霍夫定律、戴維南
    的頭像 發(fā)表于 05-22 11:40 ?1681次閱讀
    如何學好<b class='flag-5'>電路設計</b>?(文末分享<b class='flag-5'>電路設計</b>資料合集)

    升壓電路一文搞懂 升壓電路技術(shù)文檔合集

    升壓電路圖集合,升壓電路設計方案,電路設計技巧,升壓電路一文搞懂;給大家分享 升壓電路技術(shù)文檔合
    的頭像 發(fā)表于 05-15 15:58 ?2.7w次閱讀
    升壓<b class='flag-5'>電路</b>一文搞懂 升壓<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>文檔合集

    實用電子電路設計(全6本)——數(shù)字邏輯電路的ASIC設計

    由于資料內(nèi)存過大,分開上傳,有需要的朋友可以去主頁搜索下載哦~ 本文以實現(xiàn)高速高可靠性的數(shù)字系統(tǒng)設計為目標,以完全同步式電路為基礎,從技術(shù)實現(xiàn)的角度介紹ASIC邏輯
    發(fā)表于 05-15 15:22

    EMC外圍電路常用器件

    在電子設備的運行過程中,電磁兼容性(EMC)至關(guān)重要,它直接影響著設備的性能與穩(wěn)定性。而EMC 外圍電路中的那些常用器件,卻發(fā)揮著關(guān)鍵作用。今天,咱們就來深入探究一下它們的作用與選型要
    的頭像 發(fā)表于 05-15 13:19 ?677次閱讀

    電子工程師必看!EMC設計難題一站式破解

    遇到過這些困擾? ? 高頻噪聲干擾導致設備誤動作? ? 模塊集成后EMC測試反復不達標? ? 電路板布局總讓EMI/EMS性能拖后腿? ? 新器件微細化帶來的EMC風險難以評估? 作為
    的頭像 發(fā)表于 05-07 21:06 ?3426次閱讀
    平江县| 临沧市| 陆良县| 陇南市| 滦南县| 嘉峪关市| 延长县| 三穗县| 江津市| 平度市| 和林格尔县| 新安县| 康平县| 仲巴县| 邹平县| 大安市| 镇原县| 德庆县| 绥中县| 松潘县| 福清市| 旬阳县| 福安市| 泽库县| 博爱县| 行唐县| 许昌市| 阿克苏市| 烟台市| 乌恰县| 长泰县| 芷江| 泰安市| 阿克陶县| 舒城县| 府谷县| 凌海市| 岑溪市| 客服| 沛县| 新野县|