PCB設計的ESD抑止準則
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器 (TVS)二極
2009-04-15 00:44:13
1373 
噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2018-04-13 09:34:07
5317 
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)呢?答案在于:相對于電流流過的地方來說,PCB布局是“空間非線性”的。
2020-04-01 16:13:42
2505 
信號是復雜的多頻信號,如果放大電路對信號的不同頻率分量的增益不同,或者相對相移發(fā)生變化,就使輸出波形發(fā)生失真,前者稱為 幅度失真 ,后者稱為 相位失真 ,如果出現(xiàn)了與輸入不同的頻率成分,則稱為 頻率失真 。 諧波失真 ,英文全稱
2021-05-24 15:18:13
8896 
在PCB設計過程中,PCB過孔設計是經(jīng)常用到的一種方式,同時也是一個重要因素,但是過孔設計勢必會對信號完整性產(chǎn)生一定的影響,尤其是對高速PCB設計。本文在參閱一些相關資料,及在設計過程中的心得,對過孔進行了一些簡單的分析,希望能作為硬件設計人員的參考。
2022-10-25 18:02:02
8273 
正式發(fā)布2023年10月13日Cadence15年間最具影響力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要點:“諧波失真”通常表示在時域中觀察到的波形失真。諧波失真可從功率譜或時域波形
2023-10-28 08:13:17
6873 
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當單個
2012-09-28 13:59:38
地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當單個運算放大器
2012-09-16 20:13:20
輸入地電壓,傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉放大器優(yōu)異的防失真特性。當單個
2012-09-24 23:05:53
在PCB設計中,工程師難免會面對諸多問題,一下總結了PCB設計中十大常見的問題,希望能對大家在PCB設計中能夠起到一定的規(guī)避作用。
2021-03-01 10:43:30
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-12-30 07:00:00
經(jīng)??吹骄W(wǎng)上的一些pcb設計技巧中提到,有一個回路面積的概念,不太明白這個回路面積怎么去看,比如說“減少地的回路面積”“減少視頻信號回路面積”4 p6 D) v$ q, uz. `7 E在自己設計的pcb中,這個回路面積怎么去看哦?謝謝大家
2014-10-24 11:06:20
多年以來,工程師們開發(fā)了幾種方法來處理引起PCB設計中高速數(shù)字信號失真的噪音。隨著設計技術與時俱進,我們應對這些新挑戰(zhàn)的技術復雜性也日益增加。目前,數(shù)字設計系統(tǒng)的速度按GHz計,這個速度產(chǎn)生的挑戰(zhàn)
2018-09-19 15:42:13
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-05-09 07:00:00
概述 PCB布局是優(yōu)化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發(fā),試圖詳細討論應如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
有幾種方法可以減少電路或配電系統(tǒng)中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波?! 級變壓器
2023-04-07 10:03:46
個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需借助太多PCB特殊的非線性效應,就可毀掉
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計算?PPFC原理及實現(xiàn)思路提高PF值的方法PFC電源調(diào)整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
諧波失真的測試一個用于完成諧波失真測量的典型系統(tǒng)可以用下圖表示。低通或帶通濾波器使能基頻信號通過,而抑制其諧波。系統(tǒng)中使用一個非常純凈的正弦信號作為激勵,輸入到被測單元(UUT)中。在UUT輸出端
2009-02-26 00:02:37
: 從頻譜上看,這種失真是由諧波導致的??墒菑腁D603數(shù)據(jù)手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603
2019-03-08 13:21:43
導致的??墒菑腁D603數(shù)據(jù)手冊中沒看到任何關于諧波的任何說明。從測試看,如果頻率高,那么只要輸出電壓足夠低,頻譜看起來還是很平坦的,輸出波形也就沒有失真。單級AD603測試,把輸出阻抗加大到400歐姆
2023-11-24 07:27:53
負載電流通過一個1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖3所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是-68dBc處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在PCB上生成這種程度的耦合,它無需
2008-07-22 13:52:41
按照推薦電路設計的,布板也沒問題,沒有干擾,但是將輸入信號提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的時候出現(xiàn)大量諧波失真,導致波形失真,是什么情況
2023-11-17 07:38:59
極性的分量電壓。而若地電流的另一極性并沒施擾,則輸入信號電壓以一種非線性方式發(fā)生變化。當一個極性分量發(fā)生改變而另一個極性沒改動時,就會產(chǎn)生失真,并表現(xiàn)為輸出信號的二次諧波失真。 當只有正弦波的一個
2016-10-20 23:04:38
通過遵循一些在
PCB布局中放置去耦電容器的準則,了解如何
減少二次
諧波失真。 在上一篇文章
中,我們討論了需要對稱的
PCB布局以
減少二次
諧波失真?! ≡诒疚闹校覀儗⒖吹?,如果沒有適當?shù)娜ヱ?,我?/div>
2023-04-21 15:24:03
PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)?如何減少PCB設計中的諧波失真?
2021-04-21 07:07:49
之比(見圖2)。電容器通??梢蕴砑拥诫娐坊蚺潆娤到y(tǒng)中,以校正位移功率因數(shù)。位移功率因數(shù)計算如下: 諧波的存在使功率因數(shù)的討論復雜化。失真功率因數(shù)是THD引起的有功功率與視在功率之比。不能在電路中
2023-02-21 15:24:58
John Caldwell 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時,也許不能立即搞清楚哪一個
2018-09-12 11:44:13
有幾種方法可以減少電路或配電系統(tǒng)中的諧波問題。K級變壓器設計用于承受諧波引起的過熱問題。諧波抑制變壓器旨在通過減少或消除諧波來減少問題。此外,偶爾還會使用諧波濾波器來減少諧波。 K級變壓器
2023-02-21 15:17:29
求大神分享PCB設計中的布線經(jīng)驗
2021-04-23 06:42:17
(EMI)四個方面。電源噪聲的干擾,對高頻pcb設計影響甚遠。電源噪聲:在高頻電路中,電源信號中含有的噪聲對高頻信號影響最大,一切電子信號的都是電平的高低起降來傳導的。如有次捷配電源被高噪聲所疊加
2018-09-13 14:59:30
詳解高速DSP系統(tǒng)PCB板的可靠性設計教你學會減少諧波失真的PCB設計方法闡述列車用高速數(shù)字PCB電路板抗干擾設計初學PCB的EMI設計心得以及高速PCB背板設計方案多層板PCB設計時的EMI解決方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω電阻,僅在信號的一個極性上耦合輸入地電壓,則得到圖 3 所示的結果。傅立葉變換顯示,失真波形幾乎全是 -68dBc 處的二次諧波。當頻率很高時,很容易在 PCB 上生成這種程度的耦合,它無需
2019-10-22 07:00:00
之前用PCM1794a和opa1611做了個解碼器,IV和LPF電路使用的opa1611 datasheet上的電路,如下:
做了RMAA測試,其中諧波失真測試結果如下:
如圖,1Khz以上諧波失真比較嚴重。
諧波失真是由什么地方引入的,如何減少呢,還煩請各位老師不吝賜教!
2024-10-14 06:01:04
決嵌入式培訓開發(fā)中的PCB設計問題?! ∏度胧脚嘤栭_發(fā)中PCB的輸配電系統(tǒng)軟件(PDS)設計方案能夠忽視嗎?這一每日任務常輕視,但針對系統(tǒng)軟件級仿真模擬和數(shù)字設計工作人員卻尤為重要。PDS的設計方案總體目標是將回應開關電源電流量要求而造成的工作電壓諧波失真降至較少。全部電源電路都必須電流量,
2021-11-09 09:14:55
pcb設計不好會不會引起總諧波失真?總諧波失真是由哪些因素引起的?測試諧波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
• 諧波失真• 諧波失真的計算• 諧波失真的測試• 相關產(chǎn)品
諧波失真在一個理想系統(tǒng)中,一個正弦信號的快速傅里葉變換(FFT)會在一
2008-11-22 20:36:28
64 PCB設計的ESD抑止準則: PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 Mars PCB為昕板級EDA全流程方案中的PCB Layout工具。引入全新數(shù)據(jù)架構,為高速、多層PCB設計領域帶來了突破性的變革。該架構顯著增強了產(chǎn)品性能,能應對各種設計難題,確保當前電子設計
2023-03-06 16:32:21
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD放電產(chǎn)生的直接電荷
2006-09-25 13:46:10
688 什么是諧波失真?
諧波失真(THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號時會產(chǎn)生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:04
30329 
諧波失真的計算
諧波失真可以用功率比或百分比來表示。把諧波失真表示為功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:42
10551 
諧波失真分析器
電路包括一個1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24
944 
1KHz的諧波失真測量表
該電路用于測量失真,它將1KHz
2009-09-24 11:45:18
1659 
什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:03
1238 影碟機的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD???b class="flag-6" style="color: red">諧波失真是指用信號源輸入
2010-01-04 14:45:47
951 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1208 減少諧波失真的PCB設計方法
實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。那么,PCB為什么會將非線性引入信號內(nèi)呢?答案在于:相對于電
2010-05-05 17:24:18
1381 
PCB設計相關經(jīng)驗分享及PCB新手在PCB設計中應該注意的問題
2013-09-06 14:59:47
0 TDA2003電流輸出能力強諧波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:42
4 噪聲和失真是工程師在設計高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:04
5999 
在PCB設計中如何設置格點的方法 合理的使用格點系統(tǒng),能使我們在PCB設計中起到事半功倍的作用。但何謂合理呢?
2018-07-08 05:33:00
13075 PCB設計中怎樣消除反射噪聲
2019-08-17 20:31:00
3496 
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD放電產(chǎn)生的直接電荷注入,因此PCB設計中更重要的是克服放電電流產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)電磁場效應。
2019-04-16 15:32:04
1821 PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
6296 PCB布局上的串擾可能是災難性的。如果不糾正,串擾可能會導致您的成品板完全無法工作,或者可能會受到間歇性問題的困擾。讓我們來看看串擾是什么以及如何減少PCB設計中的串擾。
2019-07-25 11:23:58
3989 實際上印刷線路板(PCB)是由電氣線性材料構成的,也即其阻抗應是恒定的。
2019-09-03 11:50:19
844 
參加這次研討會的學習墊可以降低PCB設計時通過物理設計重用(PDR)。我們將檢查PDR的各種用途,展示使用經(jīng)過驗證的電路的積極作用,以減少設計時間,和突出關鍵原因墊優(yōu)于競爭對手。
2019-10-15 07:09:00
3334 PCB設計中當您分析具有非線性成分的復雜電路時,即使系統(tǒng)由純諧波源驅(qū)動,您也可能會注意到一系列復雜的振蕩行為。
2021-01-11 11:06:09
2602 
在PCB設計中如何減少紋波的產(chǎn)生呢?開關電源PCB設計的疏忽會由于電源網(wǎng)絡中的紋波而使整個電路癱瘓。如果沒有檢測到,電源紋波會導致嚴重的信號完整性問題。 是什么導致電源紋波 電源紋波是由電源的開關
2021-02-01 11:18:08
4991 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范。現(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:00
9088 
PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB設計中,由于采用了瞬態(tài)電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD放電產(chǎn)生的直接電荷注入,因此
2020-12-07 10:17:40
3003 PCB布局是優(yōu)化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發(fā),試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅(qū)動器中布置軌至
2021-03-31 14:48:20
3879 
我經(jīng)常聽到人們說在PCB設計中開窗。什么是開窗,PCB設計開窗有什么用,怎么開窗?接下來為您解答。
2021-05-01 16:24:00
30500 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供怎么減少PCB設計中諧波失真,可以試試這些方法資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-20 08:51:45
19 PCB設計中的降噪技術及特性綜述
2021-07-18 09:43:33
0 PCB設計中的EMC設計指南免費下載。
2022-02-16 14:02:06
52 的整體效應很重要???b class="flag-6" style="color: red">諧波失真可以為我們提供信號w.r.t.基波分量中諧波成分的相關信息。更高的THD意味著較大的失真或者輸入電源端的失真越大或電源質(zhì)量越低。
2022-04-13 16:24:22
7675 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《超頻諧波方波失真.zip》資料免費下載
2022-07-07 09:25:32
0 今天為大家講講PCB設計中什么是Grid布局?PCB設計中的Grid布局的作用。 PCB設計中的Grid布局作用 PCB設計中的標準化網(wǎng)格(Grid)是實現(xiàn)PCB圖形設計規(guī)范化和合理化的基礎,也是
2022-11-29 09:35:44
1792 采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來控制超出系統(tǒng)計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設備。這些過濾方法對于住宅和商業(yè)設施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統(tǒng)中流動信號引起的失真諧波的技術。
2023-05-24 11:27:38
6020 
今天給大家分享的是:在電路設計和PCB設計如何防止ESD損壞設備。
2023-07-11 09:23:56
1832 
當各個電路產(chǎn)生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅(qū)動的差分電路不產(chǎn)生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20
1276 
今天主要是關于: EMC,PCB設計中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB設計中,主要的EMC問題包括3種: 傳導干擾 、 串擾干擾 、 輻射干擾。 1、傳導干擾 傳導干擾 通過 引線去耦
2023-07-26 19:40:01
2209 
諧波電流失真率和畸變的關系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統(tǒng)中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數(shù)的電信號。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55
2078 PCB布線是ESD防護的一個關鍵要素,合理的PCB設計可以減少故障檢查和返工所帶來不必要的成本。在PCB設計中,不但需要在靜電薄弱電路增加靜電抑制器件,還要克服放電電流產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)電磁場效應。
2023-09-26 10:57:16
1663 
放大器是從這個電源還是從另外一個電源獲取電流,取決于加負載上的信號瞬間極性。電流從電源流出,經(jīng)過旁路電容,通過放大器進入負載。然后,電流從負載接地端(或PCB輸出連接器的屏蔽)回到地平面,經(jīng)過旁路電容,回到初提供該電流的電源。
2023-10-20 15:08:17
853 
PCB設計經(jīng)典資料_中_
2022-12-30 09:20:41
8 諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質(zhì)和準確性。它的產(chǎn)生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14
4115 電路中的諧波污染是一個常見但又非常令人頭痛的問題。諧波污染會導致電力系統(tǒng)中不穩(wěn)定的電流和電壓波形,造成線損、設備損壞甚至無法正常工作。因此,人們一直在探索和研究減少諧波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59
1538 在PCB設計中,如何避免串擾? 在PCB設計中,避免串擾是至關重要的,因為串擾可能導致信號失真、噪聲干擾及功能故障等問題。 一、了解串擾及其原因 在開始討論避免串擾的方法之前,我們首先需要
2024-02-02 15:40:30
2902 LM358的諧波失真? LM358是一種常用的運算放大器,廣泛應用于模擬電路中。諧波失真是指電路輸出信號中包含有意或無意的非線性失真,從而引入諧波成分。 首先,讓我們來了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
2431 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設計中的常見問題有哪些?PCB設計布局時容易出現(xiàn)的五大常見問題。在電子產(chǎn)品的開發(fā)過程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷電路
2024-05-23 09:13:28
1810 
減少諧波電流對電容器影響的措施包括以下幾種方法: 1、安裝諧波濾波器 無源濾波器 :無源濾波器使用電感、電容和電阻組件來吸收特定頻率的諧波。它們通常與電容器并聯(lián)安裝,用于消除系統(tǒng)中的特定諧波頻率
2024-08-26 14:05:57
1512 在PCB設計中,坐標原點是一個非常重要的概念,它決定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐標原點的定義 坐標原點的概念 在PCB設計中,坐標原點是一個參考點,用于確定PCB布局的起始位置和方向。坐標
2024-09-02 14:45:00
6154 PCB設計中應盡量減少Stub的存在,或者在無法完全避免Stub的情況下,通過優(yōu)化Stub的長度和幾何形狀來降低它們對信號的影響。
2024-12-20 18:28:00
215 
來衡量信號在傳輸或處理過程中由于非線性效應所產(chǎn)生的額外頻率成分對原始信號失真程度的一個關鍵指標。簡單來說,THD描述了輸出信號中諧波成分與原始信號之間的偏差程度。 二、產(chǎn)生原因 在理想情況下,系統(tǒng)或設備應只輸出與輸入信號完全一致的波形。但現(xiàn)實中,由于各種非線
2025-01-03 17:04:42
3437 寬頻 CT(電流互感器)是減少諧波導致電流不平衡度測量偏差的核心硬件基礎,其核心作用是無失真傳遞全頻段諧波電流信號—— 既覆蓋基波(50/60Hz),也精準傳遞高次諧波(如 20kHz 以內(nèi))的幅值
2025-11-05 16:31:25
1003 在電路設計中,系統(tǒng)晶振時鐘頻率很高,干擾諧波出來的能量也強,諧波除了會從輸入與輸出兩條線導出來外,也會從空間輻射出來,這也導致在PCB設計中對晶振的布局要求嚴格,如果出錯會很容易造成很強的雜散輻射問題,并且很難通過其他方法來解決,所以在PCB板布局時對晶振和CLK信號線布局很關鍵。
2025-12-18 17:28:29
474 
評論