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噪声问题
解决噪声问题试试从PCB布局布线入手
噪声问题是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径
亚德诺半导体
2025-04-18
34浏览
电驱减速器啸叫噪声问题分析与优化
发现“分享”和“在看”了吗,戳我看看吧诚邀新能源电驱动行业专家学者及研究人员投稿发文录用有奖金 投稿邮箱:EVH1000@163.com以某单电机电驱系统减速器为研究对象,针对整车NVH试验评价中减速器啸叫问题进行专项分析和优化,通过建立精确的减速器总成动力学性能分析虚拟样机模型,对齿轮啮合振动激励机理、传动路径和振动响应等进行详细分析,根据台架试验和整车试验结果标定虚拟样机模型,通过齿轮宏观参数
电动车千人会
2024-09-21
681浏览
声频原子自旋振荡器,应对量子传感中的噪声问题
哥本哈根大学尼尔斯-玻尔研究所(NBI)的一项新研究有望解决超灵敏量子传感器开发中的关键障碍。实验设置示意图量子传感器在监测胎儿心跳以及其它精密医疗检查方面展示了巨大的潜力。这类传感器利用了原子尺度上的现象,因此它们的精度比当今的传统传感器高得多。哥本哈根大学NBI的研究人员成功克服了量子传感器开发中的一个主要障碍,这项研究成果已发表于Nature Communications期刊。所有的生命过程
MEMS
2023-11-11
696浏览
芝麻粒大小的高精度毫米波雷达,解决功耗和噪声问题
据麦姆斯咨询报道,美国加州大学戴维斯分校(University of California, Davis)的研究人员近期开发了一种概念验证传感器,有望开创毫米波雷达的新时代。他们评价这种新设计为“不可能完成的任务”。毫米波雷达通过向目标发送快速传播的电磁波,再由反射回来的电磁波分析目标物体的运动、位置和速度。毫米波的优势在于对微小运动的天然灵敏度,以及聚焦并感知微观物体数据的能力。这种新型传感器采
MEMS
2023-10-17
770浏览
解决噪声问题试试从PCB布局布线入手
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1138期分享。来源 | 转载;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521;备注:昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。噪声问题是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的
射频美学
2023-02-15
899浏览
解决噪声问题试试从PCB布局布线入手
噪声问题是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径
亚德诺半导体
2023-02-11
983浏览
利用频域分析,解决电源噪声问题
编者注:作为一位硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的工作,电源的分析的方式/方法也非常多,无论是直流还是交流,或者时域还是频域,或者是纹波还是噪声等等。本文转载自“EETimes”,介绍了示波器的频域功能。众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多的示波器也具备了频域的功能,对于电源的调试也会带来非常好的便捷性,当然也期待更多在高速数字电路中的应用。仅供参考。电
凡亿PCB
2022-01-28
2240浏览
如何利用频域分析,解决电源噪声问题?
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为:10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
电子芯期天
2022-01-27
1379浏览
看完视频的小伙伴们,请双击屏幕,点亮小爱心
您的支持是高速先生前进的动力~
-end-
视频 | 电容设计与电源噪声问题
高速先生原创视频短剧# PCB十大误区 # 电容设计与电源噪声问题硬件工程师常见的误区就是认为电容能消除一切电源噪声,然后在板子上添加很多电容,但是又没有做好电容的选型。本视频介绍了新的电源供电网络(PDN)的目标阻抗设计方法,能准确能准确指导电容设计,控制电源噪声。看完视频的小伙伴们,请双击屏幕,点亮小爱心您的支持是高速先生前进的动力~-end-扫码关注微信号|高速先生
高速先生
2021-08-26
888浏览
5GHz频段的噪声问题/噪声抑制解决方案
越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段的无线通信预计将持续增长,Murata使用5GHz频段研究通信中出现的噪声问题,开发出多种解决方案。 时间表
Murata村田中文技术社区
2021-03-22
1482浏览
【世说设计】从PCB布局布线下手,把噪声问题“拒之门外”~
“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。 本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题
Excelpoint世健
2021-02-08
1632浏览
从PCB布局布线下手,把噪声问题“拒之门外”~
点击蓝字进入亚德诺半导体,然后右上角“设为星标”吧~ “噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。
亚德诺半导体
2021-01-27
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