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電子發燒友網>EMC/EMI設計>如何降低數模設計過程中的數模干擾?串擾和共阻抗耦合

如何降低數模設計過程中的數模干擾?串擾和共阻抗耦合

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2018-06-19 21:29:21

通過仿真有效提高數模混合設計性

器件工藝,算法的進步會影響系統數模變換的精度外,現實世界眾多干擾,噪聲也是困擾數模電路性能的主要因素。 本文通過Ansoft公司的“AD-Mix Signal Noise Design Suites
2008-07-07 17:30:47

雷電流電磁耦合過程分析

/(Xcm+Z2)*U1,說明電場耦合量隨頻率升高而增加。4.橫向干擾(線間)騷擾電流在導線上傳輸時有模方式和差模方式兩種方式。IEC把在一組有效導體任意兩導體之間的電壓稱為差模電壓或對稱電壓,也叫為橫向
2010-01-14 14:29:56

高速PCB布局的分析及其最小化

相鄰傳輸線的模型,傳輸線AB和CD的特性阻抗為Z0,且終端匹配電阻R=Z0。如果位于A點的驅動源為干擾源,則A—B間的線網稱為干擾源網絡(Aggressor line),C—D
2009-03-20 13:56:06

高速PCB板設計問題和抑制方法

,或是布局布線后的仿真,都是為了使PCB板能快速達到最小的干擾。因此需要在設計過程中運用以前的經驗來解決現在的問題,以下就是有效避免布局布線的經驗總結: ?????? 1)容性耦合和感性耦合
2018-08-28 11:58:32

高頻pcb干擾問題及解決方案

直流電源線受到電磁干擾后,電源線又將這些干擾傳輸到其他設備上。  PCB設計消除的方法有如下幾種:  1、兩種的大小均隨負載阻抗的增大而增大,所以應對由引起的干擾敏感的信號線進行適當的端接
2017-04-28 14:36:00

高頻pcb干擾問題及解決方案

直流電源線受到電磁干擾后,電源線又將這些干擾傳輸到其他設備上。  PCB設計消除的方法有如下幾種:  1、兩種的大小均隨負載阻抗的增大而增大,所以應對由引起的干擾敏感的信號線進行適當的端接
2018-09-18 15:44:14

如何通過仿真有效提高數模混合設計性

數模混合電路設計當中,干擾源、干擾對象和干擾途徑的辨別是分析數模混合設計干擾的基礎。通常的電路中,模擬信號上由于存在隨時間變化的連續變化的電壓和電流有效成分
2009-10-16 13:59:3421

DA數模轉換呼吸燈

單片機數模轉換
jf_97106930發布于 2022-08-27 07:51:51

基于常數模的多址干擾抑制能力分析

本文著重分析一種新的盲多用戶檢測器(即常數模檢測器) 的多址 干擾抑制 能力. 所得到的結果是:當解調信號的接收幅值小于臨界值1/ 3時,該檢測器的性能較差;相反,則具有較強的多址干
2011-06-20 16:55:2222

數模、模數相互轉化

數模、模數相互轉化數模、模數相互轉化數模、模數相互轉化
2016-01-15 15:07:178

數模轉換器:消除干擾的兩種方式及優缺點

在上一篇 DAC 基礎知識文中,我們對高精度數模轉換器 (DAC) 中的輸出干擾源進行了探討。若您希望在增加代碼的過程中獲得線性轉換,那么這些輸出脈沖可能會擾亂系統運行。讓我們快速回顧一下我在上篇博文中介紹的干擾脈沖情況:
2018-07-10 14:04:004445

基于MELSEC iQ-R的數模轉換模塊RB的設計指南

數模轉換就是將離散的數字量轉換為連接變化的模擬量。與數模轉換相對應的就是模數轉換,模數轉換是數模轉換的逆過程數模轉換:將數字量轉換為模擬量。
2017-09-26 17:45:1014

如何降低數模設計過程中數模干擾

數模設計過程中要避免照搬經驗和規則,但要徹底講清這個問題,首先要明白數模干擾的機理,數字對模擬的影響可以分為以下兩種情況。
2020-03-27 14:05:23762

探索分析數模混合電路的噪聲干擾和優化設計的途徑

的重要指標。除了器件工藝,算法的進步會影響系統數模變換的精度外,現實世界中眾多干擾,噪聲也是困擾數模電路性能的主要因素。
2020-06-06 09:12:582661

數模混合電路設計中的難點

數模混合電路設計當中,干擾源、干擾對象和干擾途徑的辨別是分析數模混合設計干擾的基礎。通常的電路中,模擬信號上由于存在隨時間變化的連續變化的電壓和電流有效成分,在設計和調試過程中
2020-08-13 15:23:383424

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