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印制電路板的電磁兼容性設(shè)計(jì)
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,高密度、高頻率的電子產(chǎn)品迅猛增長(zhǎng),勢(shì)必導(dǎo)致電磁環(huán)境的進(jìn)一步惡化,從而引起一系列的電磁兼容問題。本文以電磁兼容為主線,以消除各部分電路之間的干擾、降低印制電路板(PCB)的傳導(dǎo)發(fā)射和輻射發(fā)射為目的,對(duì)PCB的抗干擾設(shè)計(jì)進(jìn)行了綜合分析,確保產(chǎn)品順利通過電磁兼容測(cè)試。
2008-10-13
印制電路板 電磁兼容布局 布線 靜電防護(hù)
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濾波電容的選擇和使用
本文介紹在電磁兼容測(cè)試當(dāng)中,當(dāng)連續(xù)干擾電壓測(cè)試結(jié)果不滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),采取相應(yīng)的濾波電容抑制干擾的方法。
2008-10-13
電磁兼容 濾波電容 連續(xù)干擾電壓
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開關(guān)電源抗干擾的措施
本文從屏蔽、接地、PCB板的布局與布線幾方面,對(duì)開關(guān)電源電路的抗干擾措施進(jìn)行了詳盡的分析討論,以確保開關(guān)電源的正常工作。
2008-10-13
屏蔽 接地 抗干擾 電磁兼容
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開關(guān)電源的EMC設(shè)計(jì)
開關(guān)電源因體積小、功率因數(shù)較大等優(yōu)點(diǎn),在通信、控制、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。本文分析開關(guān)電源電磁干擾的各種產(chǎn)生機(jī)理,并在其基礎(chǔ)之上,提出開關(guān)電源的電磁兼容設(shè)計(jì)方法。
2008-10-13
開關(guān)電源 EMC 電磁干擾
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溫度測(cè)量系統(tǒng)對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的要求
本文主要介紹可以利用的溫度傳感器(熱電偶、電阻溫度檢測(cè)器(RTD)、熱敏電阻器與熱敏二極管)以及連接傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器所需的電路,并介紹對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能要求。
2008-10-13
Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 溫度測(cè)量系統(tǒng)
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確保太陽(yáng)能逆變器的效率
由于對(duì)可再生能源的需求,太陽(yáng)能逆變器(光電逆變器) 的市場(chǎng)正在不斷增長(zhǎng)。而這些逆變器需要極高的效率和可靠性。本文對(duì)這些逆變器中采用的功率電路進(jìn)行了考察,并推薦了針對(duì)開關(guān)和整流器件的最佳選擇。
2008-10-13
太陽(yáng)能逆變器 光電逆變器 IGBT
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基于無(wú)線SAW壓力傳感器的FADS研究
FADS采用分布在飛行器前端周線(也可機(jī)翼兩側(cè))不同位置上的壓力傳感器陣列測(cè)得壓力,通過計(jì)算間接得到動(dòng)靜壓,從而獲得真空速、馬赫數(shù)、氣壓高度等大氣數(shù)據(jù)。NASA的Dryden飛行研究中心在19世紀(jì)60年代開始了對(duì)嵌入式大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)的研究。無(wú)線聲表面波壓力傳感器具有體積小、能無(wú)線測(cè)量的優(yōu)點(diǎn),因而嵌...
2008-10-13
FADS 空氣動(dòng)力學(xué) SAW 壓力靈敏系數(shù)
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霍爾效應(yīng)速度傳感器實(shí)現(xiàn)可靠運(yùn)行
三個(gè)可以采用霍爾效應(yīng)傳感器實(shí)施的最常見的速度傳感方案為:環(huán)形磁場(chǎng)檢測(cè)、葉輪檢測(cè)和輪齒檢測(cè),這些方法的每一種都需要在所監(jiān)測(cè)的軸上添加特殊的檢測(cè)目標(biāo),需要特殊類型的傳感器來檢測(cè)該目標(biāo)。本文將探討用于實(shí)施每個(gè)以上傳感方案中的目標(biāo)和傳感器的特性。
2008-10-13
霍爾效應(yīng)
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電子鼻傳感器原理與技術(shù)
電子鼻主要由氣味取樣操作器、氣體傳感器陣列和信號(hào)處理系統(tǒng)三種功能器件組成。電子鼻識(shí)別氣味的主要機(jī)理是在陣列中的每個(gè)傳感器對(duì)被測(cè)氣體都有不同的靈敏度,例如,一號(hào)氣體可在某個(gè)傳感器上產(chǎn)生高響應(yīng),而對(duì)其他傳感器則是低響應(yīng),同樣,二號(hào)氣體產(chǎn)生高響應(yīng)的傳感器對(duì)一號(hào)氣體則不敏感,歸根結(jié)底...
2008-10-13
電子鼻 VOC 氣相色譜 導(dǎo)電聚合物
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