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你真正了解電磁元件嗎?讓軟磁材料“拿主意”
初學電磁元件一定會了解到,軟磁材料即是矯頑磁力小且容易此話的磁性材料。軟磁材料制作出的電磁元件一直都是電源中的主打元件。然而你真的了解電磁元件嗎?軟磁材料的評定標準你知道嗎?本文就為您全方位解讀。
2015-04-15
電磁元件 軟磁材料
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經驗分享:高頻電子電路電磁兼容設計要點
電磁兼容的問題常發生于高頻狀態下總是會這樣那樣的出現,本文介紹的就是是EMC專業中高頻思維的基礎知識,有了這些,一系列的EMC設計都可以迎刃而解了。
2015-04-14
高頻電子電路 電磁兼容
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PCB設計時的6個常見錯誤,你不得不承認
讓我們面對現實吧。人都會犯錯,PCB設計工程師自然也不例外。與一般大眾的認知相反,只要我們能從這些錯誤中學到教訓,犯錯也不是一件壞事。下面將簡單地歸納出在進行PCB設計時的一些常見錯誤。
2015-04-10
PCB設計 常見錯誤
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PCB工程師多年經驗筆記大奉送,錯過了就后悔去吧
一位技術工程師朋友畫了一段時間的PCB板,期間遇到了不少的問題,在解決這些問題的過程中自己積累了一些實際工作中的經驗教訓,為了讓新手們少走彎路,將在這分享出來給大家參考學習。有興趣的同學真的不容錯過。
2015-04-02
PCB工程師 PCB設計
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電容的容值選擇及Fanout設計(下)-PCB設計的十大誤區
前面小編介紹了電容的參數ESR和ESL,以及電容并聯與串聯,本節將面對PDN目標阻抗的設計要求,我們如何選擇電容?其實目標阻抗計算也是有很多爭議性問題的,比如轉折頻率如何確定,電流隨頻率的變化如何界定與評估。
2015-04-02
電容 PCB設計
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經典案例:用于監控的電力儀表的電磁兼容設計
監控儀表與傳統電參量變送器相比最大的優點就是更加的向集成化、智能化、多元化的方向靠攏,這就對電磁兼容的性能方面要求很高。選擇適當的EMC方案,可以使產品設計環節事半功倍。本文則主要講解電力監控儀表的電磁兼容設計。
2015-04-01
監控 電力儀表 電磁兼容
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電容的容值選擇及Fanout設計(上)-PCB設計的十大誤區
之前介紹了電源設計不需要強制從濾波電容進入到芯片管腳,也討論了在多層板設計的時候,電容傾向于呈現“全局特性”,電容的位置不再是那么重要。濾波電容的容值選擇非常重要,我們該如何選擇濾波電容設計。
2015-04-01
電容 PCB設計 Fanout
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高速PCB設計指南(10):如何改善可測試性
隨著微型化程度不斷提高,元件和布線技術也取得巨大發展,例如BGA外殼封裝的高集成度的微型IC,以及導體之間的絕緣間距縮小到0.5mm,這些僅是其中的兩個例子。電子元件的布線設計方式,對以后制作流程中的測試能否很好進行,影響越來越大。下面介紹幾種重要規則及實用提示。
2015-03-31
高速PCB 設計指南
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深度解析:開關電源電磁兼容的產生原理及控制方法
一個電子設備能否滿足電磁兼容標準,能否銷售于市場,因此,有必要進行開關電源的電磁兼容性的研究。本文將詳細分析隔離式DC/DC變換器存在的電磁干擾源及產生原理,并列出控制電路的電磁兼容設計方法。
2015-03-30
開關電源 電磁兼容
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