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锆系列

酷游九州高纯氧化钪主要用作金属钪和钪材的原料,在冶金工业,用于制造合金,氧化钪在核工业可作为热电子交换器的发射的材料,氧化钪可用于固体燃料电池、记忆存储器单基片、用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。氧化钪在光学玻璃、电子工业等方面也有一定的用途。

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浅谈EMC设计准则

来源:酷游九州    发布时间:2024-11-29 02:09:14

  )问题的日益凸显。EMC设计准则的制定和遵循对于确保设备在各种各样的环境中稳定运行并且不会干扰别的设备至关重要。在本文中,我们将探讨一系列关键的EMC设计准则,帮助

  在设计电路板时,务必确保保持返回信号参考平面(如GND、电源平面)的完整性,避免与信号路径进行切割。这样的切割可能会引起不必要的大电流环路,因为电流无法直接在正向电流下方流动,从而可能引发高辐射发射值。参考平面的完整性对于EMC性能至关重要。下图展示了完整参考平面的电流回路(实线)和参考平面分割后的电流回路(虚线)。

  在PCB设计的画板阶段,始终要重视关键信号的电流返回路径。要最好能够降低大电流电路和敏感电路的电流返回路径面积,以减少不必要的噪声耦合。此外,尽量减小高频信号正向和回流之间的环路面积可以有实际效果的减少EMI和EMS问题的发生。

  去耦电容是设计中的重要的条件之一。根据PCB的层数和堆叠方式,可大致分为局部去耦(如下图左)和全局解耦(如下图右)两种情况。

  【双层和单层PCB】:对于单层或双层PCB设计,请将去耦电容尽可能靠近PCB每个芯片的每个电源引脚。

  【多层PCB】:对于紧密相邻的GND和电源平面(1MHz)起到了有效的去耦作用。然而,比去耦电容的位置更重要的是减少过孔寄生电感,简单解决方法是多打过孔。

  尽量增加数字信号(尤其是时钟信号)的上升和下降时间。较短的上升和下降时间意味着较大的信号带宽,因此在数字信号中可能会产生更多的高频分量,这可能会引起在传输线上产生辐射发射或反射问题。

  【经验法则1】:在数字信号输出附近添加一个串联电阻(通常为33Ω)以减小上升和下降时间。

  【经验法则2】:数字信号中的最高有效频率fmax [Hz]不取决于基频。而它取决于上升和下降时间: 其中,t10%-90% [秒] 是数字信号斜率从10%到90%的上升或下降时间。

  【经验法则3】:长度超过λ/10 [米]的每个PCB走线都应被视为噪声有效的传输线。这在某种程度上预示着应该使用控制阻抗Z0 [Ω]设计这样的走线。换句话说:避免沿着PCB走线引起阻抗变化或不连续,因为这些变化或不连续可能会引起反射或振铃。反射和振铃影响信号完整性,并导致电磁辐射增加。

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  在设计高速pcb时,有时候需要遵循一些设计原则,但我们可能不知道为啥这样去设计,这篇文档针对每一条设计

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