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    <title>EMC技术社区 - 经典电路与设计</title>
    <link>https://www.emc.wiki/forum-91-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 经典电路与设计</description>
    <copyright>Copyright(C) EMC技术社区</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Discuz! Team</generator>
    <lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 03:21:31 +0000</lastBuildDate>
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      <title>EMC技术社区</title>
      <link>https://www.emc.wiki/</link>
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      <title>降压型 DCDC 转换器 电路板布局基础和案例</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19382-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>share</author>
      <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:53:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>开关电源EMC 基础和降噪对策</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19378-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[【学习笔记】开关电源 EMC 基础与降噪对策全解析
一、 EMC 的核心定义在学习开关电源设计时，EMC（电磁兼容性） 是一个避不开的课题。它包含两个方面：EMI（电磁干扰）： 你的设备产生的噪声是否会干扰别人？
[*]传导噪声： 通过电源线或信号线传播。
[*]辐射噪声： 通 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>share</author>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 06:56:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>MIPI DSI转LVDS 协议转换 芯片 EMC电磁兼容 辐射不合格 466MHz</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19315-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[将 DSI（或DSIO，通常指 Display Serial Interface Output，即显示串行接口）信号转换为 LVDS（低压差分信号）具有重要的工程和商业意义，主要体现在以下几个方面：
1. 兼容性与设备升级
[*]连接新型处理器与传统显示屏： 现代的高性能处理器（如手机SoC、嵌入式平台） ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>share</author>
      <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 09:41:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>LLC设计步骤</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19168-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[LLC设计步骤
**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>share</author>
      <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 00:46:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>天线设计和射频布局指南</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19136-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:07:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>降低直流-直流降压-升压转换器辐射 EMI 的层设计</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19081-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[降低直流-直流降压-升压转换器辐射 EMI 的层设计

第一个 EMI 源是位于输入电容器 (CIN) 和 SW2 之间的热回路。负责 EMI 的第二个回路是位于输出电容器 (COUT)和 SW3 之间的回路。回路发生情况取决于转换器工作模式。在图 2-1 中，左侧回路在降压模式运行期间存在，而最 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 02:12:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>系统EMC设计概述</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19067-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>隆测EMC检测认证</author>
      <pubDate>Tue, 27 May 2025 08:05:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>HEF4069UBT + RC 振荡器 + 滤波器</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19059-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[🎯 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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 21 May 2025 08:36:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC仿真的优点</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18898-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>隆测EMC检测认证</author>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 05:13:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>驾驭未来：EMC在新能源汽车电路设计中的关键角色</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18655-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>Mai-迈</author>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 03:04:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>预放 - 20dB射频放大器 -  ABA-52563 3.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18653-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 01:51:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>RC缓冲电路 - RC吸收电路 - 设计 - Designing RC snubbers</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18642-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 01:52:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>《智能驾驶之激光雷达算法详解》激光雷达 +IMU组合定位</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18570-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>jinchanchanwaji</author>
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 03:27:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>《智能驾驶之激光雷达算法详解》激光里程计</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18569-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>jinchanchanwaji</author>
      <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 05:38:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>《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</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18567-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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 ...]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>jinchanchanwaji</author>
      <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 06:49:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>瞬态故障的常见应对措施</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18566-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[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？]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>jinchanchanwaji</author>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:16:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>35陷阱</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18564-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>jinchanchanwaji</author>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 07:35:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>反激式电源中电磁干扰及其抑制</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18548-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 00:55:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>中文翻译-开关电源控制环路设计</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18523-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[中文翻译-开关电源控制环路设计 下载

**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 01:05:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>台达 电源环路控制设计</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18522-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[台达 电源环路控制设计 下载

**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>经典电路与设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 01:03:58 +0000</pubDate>
    </item>
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