• 系统EMC设计概述
    在数字化时代,电子设备如同精密的交响乐团,每个元件的和谐运作都离不开稳定的电磁环境。然而,现实中的电磁干扰如同隐藏的 “噪音”,时刻威胁着设备的性能与稳定性。今天,我们就来聊聊系统级电磁兼容性(EMC)设计 —— 这一守护电子设备的核心技术。 EMC设计的目标 EMC设计的目标是让电子设备在复杂的电磁环境中 “出 ...
    01304 隆测EMC检测认证 发表于 2025-5-27 经典电路与设计
  • HEF4069UBT + RC 振荡器 + 滤波器
    🎯 原理概述: [*]HEF4069UBT 是非缓冲反相器(模拟特性比较好); [*]在线性区(输入 ≈ 2.5V)时它的输出电压会随输入变化,类似一个低增益放大器; [*]结合正反馈电阻网络 → 可构建低失真RC相移振荡器; [*]输出为类正弦波,频率约几十kHz ~ 数百kHz(1 MHz 勉强可达,但畸变增大); [*]加入低通滤波器可改善波形质量 ...
    01240 曾工 发表于 2025-5-21 经典电路与设计
  • EMC仿真的优点
    在当今科技飞速发展的时代,电子产品越来越复杂,电磁环境也愈发恶劣。电磁兼容(EMC)问题成为了电子产品设计中必须攻克的关键难题。今天,我们就来深入了解一下 EMC 仿真,看看它如何为电磁兼容设计带来新的突破。 什么是EMC仿真?EMC 仿真是基于软件分析的一种正向电磁兼容设计方法。简单来说,它就像是电子产品在虚拟世 ...
    01687 隆测EMC检测认证 发表于 2025-4-2 经典电路与设计
  • 预放 - 20dB射频放大器 - ABA-52563 3.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier
    ABA-52563 3.5 GHz宽带硅RFIC放大器是一款高性能的射频放大器,以下是对其详细介绍:一、基本特性 [*]工作频率:高达3.5 GHz的平坦宽带频率响应。 [*]增益:在2GHz时,ABA-52563的增益为21dB,也有数据表明其增益为21.5dB。 [*]线性度:具有良好的线性度,OIP3在5V/34mA偏置时高达20dBm。 [*]输出功率:P1dB在5V供电下为9.8 ...
    286185 曾工 发表于 2024-10-29 经典电路与设计
  • EMC 设计总结
    整体布局 1、高速、中速、低速电路要分开; 2、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件; 3、模拟、数字、电源、保护电路要分开; 4、多层板设计,有单独的电源和地平面; 5、对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热 源。 接口与保护 1、一般电源防雷保护器件的顺 ...
    141808 soulxiayu 发表于 2021-9-17 经典电路与设计
  • 电磁兼容设计-《电磁兼容理论与应用技术丛书》-297页
    313318 曾工 发表于 2022-5-30 经典电路与设计
  • 驾驭未来:EMC在新能源汽车电路设计中的关键角色
    在现代汽车工业中,电磁兼容性(EMC)已成为衡量汽车电子产品性能的重要标准之一。随着汽车电子化、智能化的快速发展,汽车中的电子控制单元(ECU)数量急剧增加,电磁干扰(EMI)问题也日益突出。本文将探讨EMC在汽车经典电路设计中的应用,特别是针对新能源汽车的EMC问题进行分析和优化设计。 1. 汽车电子产品EMC的重要 ...
    03111 Mai-迈 发表于 2024-10-29 经典电路与设计
  • 机壳屏蔽 - 导电漆,电镀与真空溅镀的比较 —— 以笔记本电脑EMC整改案例
    EMI 机壳屏蔽 —— 导电漆,电镀与真空溅镀的比较 一般来讲,EMI防护是一个系统工程,从产品设计开发阶段即需要将EMI贯穿始终。但是,由于各个方面的原因,高频线路很难达到在PCB设计阶段即解决EMI问题,大多都需要通过对机壳进行屏蔽处理来达到防EMI效果。 导电漆 (electric paint) 迄今为止,成功的导电漆都基于聚丙烯 ...
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    336670 286 发表于 2014-12-7 经典电路与设计
  • ESD 静电防护案例
    412702 286 发表于 2022-6-28 经典电路与设计
  • 《智能驾驶之激光雷达算法详解》激光雷达 +IMU组合定位
    激光里程计算法,仅凭激光点云估算激光雷达的运动状态,其精度显著受激光点云质量波动影响。IMU(惯性测量单元),作为广泛应用于机器人及汽车领域的传感器,集成了陀螺仪与加速度计,能精确捕捉并输出被测物体的角速度与加速度信息,进而通过积分运算推算出其在一定时间内的姿态与位置变化。然而,IMU在实际运作中易受多种 ...
    04088 jinchanchanwaji 发表于 2024-9-30 经典电路与设计
  • 《智能驾驶之激光雷达算法详解》激光里程计
    里程计,作为激光雷达导航、定位与地图构建的核心基石,通过连续追踪与匹配激光点云数据,精准估算车辆的运动轨迹。这一过程不仅深刻体现了机器人学领域的智慧结晶,更与测绘学中的点云拼接技术遥相呼应,尽管两者目标各异——前者旨在通过跨时空的点云对齐,揭示车辆姿态的微妙变迁;后者则聚焦于构建统一坐标系下的点云图 ...
    03747 jinchanchanwaji 发表于 2024-9-27 经典电路与设计
  • 《智能驾驶之激光雷达算法详解》基于 3D 激光点云的多目标跟踪
    多目标跟踪中的检测后跟踪(Tracking-by-Detection)方法,其核心在于利用当前帧与先前帧的目标检测结果进行匹配。该方法架构由数据关联与滤波器两大模块构成。数据关联模块负责解决跨时间点的目标匹配难题,而滤波器模块则专注于目标的运动状态预估与轨迹更新。在数据关联方面,业界广泛采用的方法包括多重假设跟踪(MHT) ...
    024581 jinchanchanwaji 发表于 2024-9-26 经典电路与设计
  • 瞬态故障的常见应对措施
    大家如何理解瞬态故障?瞬态故障的应对措施都有哪些?有没有一些典型的低成本或者低算力消耗的手段?
    03157 jinchanchanwaji 发表于 2024-9-25 经典电路与设计
  • 35陷阱
    02782 jinchanchanwaji 发表于 2024-9-24 经典电路与设计
  • MIPI 接口
    MIPI 接口 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)接口基于差分信号传输技术,采用了低摆幅差分信号,能在实现高速传输的同时降低功耗和电磁干扰。它由物理层、协议层和应用层组成。物理层包括数据线(D-PHY)和时钟线,通过高速和低功耗两种工作模式进行数据传输。协议层定义了数据的格式、数据包的类型和传输规则 ...
    05610 emc测试 发表于 2024-7-28 经典电路与设计
  • MOS管驱动电路设计细节
    一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。 如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS管开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率 ...
    610030 曾工 发表于 2023-2-17 经典电路与设计
  • 电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度设计注意事项
    电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度设计注意事项
    421020 曾大侠 发表于 2020-4-5 经典电路与设计
  • EMI-EMC设计秘籍-电子产品设计工程师必备手册
    314400 曾工 发表于 2022-5-30 经典电路与设计
  • 典型接口电路经典EMC方案分享
    大家做产品EMC整改、EMC设计的时候,给大家一些典型接口EMC方案分享,给大家一些参考,然后结合自己产品的实际情况,再酌情添加或者修改。 1、AC24V接口EMC设计标准电路 2、AC110V-220VEMC设计标准电路 3、AC380V接口EMC设计标准电路 4、AV接口EMC设计标准电路 5、CAN接口EMC设计标准电路 6、DC12V接口EMC设计标准 ...
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    616830 曾工 发表于 2023-2-17 经典电路与设计
  • 电源EMI滤波器的选用与安装
    电源EMI滤波器的选用与安装 EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电源滤波器。 EMI电源滤波器是电子设备设计工程师控制传导电磁干扰和辐射电磁干扰的首选工具。 ...
    29507 share 发表于 2022-6-24 经典电路与设计
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