02 2021 档案

摘要:EMC设计着重从三个方面入手,隔离干扰源、切断干扰途径、保护受扰体。 1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生 PCB的差模辐射 2、共模辐射:共模辐射是因电路中不需要的电压降产生的,这种电压降使系统的某些部件与“真正”的地之间形成一个共模电位差。一般来说,共模辐射来自于系统中的电缆。如图所示,辐射发 阅读全文
posted @ 2021-02-22 15:55 硬件大白 阅读(2101) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:针对通流能力需要考虑两点:电源过孔的通流能力、电源平面的通流能力。 计算公式如下: I=K T0.44A0.725 I——最大通流,单位为安培(A); K——降额参数,外层参数0.048,内层取值0.024; T——通流路径上最大容许的温升,单位是℃; A——通流路径的横截面积,单位是平方米尔(mi 阅读全文
posted @ 2021-02-22 10:41 硬件大白 阅读(3362) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:信号的有效频率取决于信号的边沿速率,当信号的有效频率比较低,使得信号的有效波长 大于信号线长度的6倍时,该信号线路可被视为集总式,即,在某一特定时刻,信号线路上任一点的电平状态都近似相同,否则,该信号线路应被视为分布式,信号线的长度以传输线来对待。即<6倍信号线长度为传输线。 例一:周期频率100M 阅读全文
posted @ 2021-02-20 17:16 硬件大白 阅读(326) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:PCB的两个重要组成部分:Core和Prepreg(半固态片,简称PP) Core的两个表层都铺有铜箔,可作为信号层、电源层、地层等导电层,Core的上下两层之间填充的是固态材料;PP的表面不铺铜箔,在PCB中起填充作用,其材质是半固态的树脂材料,因此比略软一些。 制作多层板需要配合使用Core和P 阅读全文
posted @ 2021-02-20 10:24 硬件大白 阅读(2844) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:与上图不同的另外一个应用如下图,ECAP的电压逻辑和上图相反 1:ANODE阳极 2:CATHODE阴极 3:EMITTER发射极 4:COLLECTOR集电极 阅读全文
posted @ 2021-02-19 17:20 硬件大白 阅读(2525) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:为方便记忆,场效应管三个极可以和三极管的三个电极联系起来 三极管 场效应管 基极B 栅极G 集电极C 漏极D 发射极E 源极S 三极管 Ie=Ib+Ic Ic =βIb Ie=(1+β)Ib 从电气图来看,两者很相似 最大区别是三极管为流控器件(即用基极B电流来控制直流电源流过三极管集电极C和发射极 阅读全文
posted @ 2021-02-19 14:50 硬件大白 阅读(515) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:关系 时域分析与频域分析是对模拟信号的两个观察面。时域分析是以时间轴为坐标表示动态信号的关系;频域分析是把信号变为以频率轴为坐标表示出来。一般来说,时域的表示较为形象与直观,频域分析则更为简练,剖析问题更为深刻和方便。信号分析的趋势是从时域向频域发展。然而,它们是互相联系,缺一不可,相辅相成的。 转 阅读全文
posted @ 2021-02-18 15:47 硬件大白 阅读(756) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:电气领域 电磁领域 电压V(Volt) 电场E(V/m) 电流I(Amp) 磁场H(A/m) 阻抗Z(Ohm) 特征阻抗Z0(Ohm) Z=V/I(Ohm) 自由空间中η=E/H=3770hm 功率P=I^2 * R(watts) 功率密度 P= E*H=E^2/η=H^2 *η=(watts/m^ 阅读全文
posted @ 2021-02-18 15:24 硬件大白 阅读(427) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:信号在传输线上传输时,若遇到阻抗不连续的情况,则将出现反射现象。 反射波将按照正负反射系数在线上来回传输,形式“振铃”。这会增加系统的噪音干扰,通常采用匹配的方法来消除或抑制反射及“振铃”现象。 阅读全文
posted @ 2021-02-18 14:53 硬件大白 阅读(306) 评论(0) 推荐(0) 编辑