在 “掌握 PCB 設計中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我們將深入探討維持低電磁干擾(EMI)的關鍵概念之一。
2025-06-16 16:34:32
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本文分析了DAC 二次諧波的產生,并給出了優化DAC34H84 諧波性能的 PCB 布局。
2013-05-23 11:27:32
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/DC變換器(工作頻率高于2MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。 然而,對于
2018-11-30 13:48:04
2079 答案: 當然可以,最小化熱回路PCB ESR和ESL是優化效率的重要方法。?? 簡介 對于功率轉換器,寄生參數最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論
2022-12-08 13:55:22
2043 PCB板中元器件的布局是至關重要的,正確合理的布局不僅使版面更加整齊美觀,同時也影響著印制導線的長短與數量,良好的PCB器件布局對提升整機的性能有著極其重要的意義。
2023-06-27 09:41:27
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時至今日,電磁干擾(EMI)問題始終是電子設備需要關注的焦點,也是讓工程師們頭疼的問題,它威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩定性。要改善EMI,合理的PCB布局至關重要。在本文中,小編將為大家介紹如何通過PCB布局來改善EMI,滿足客戶的需求。
2023-06-29 10:14:13
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描述此參考設計 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 設計的 EMI 性能改進,其中對所有高 di/dt 環路的布局進行了優化,并將該布局與另一個類似降壓轉換器布局的布局進行比較。主要特色
2018-08-18 06:50:18
電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統已是一個包含多種元器件和許多分系統的復雜設備。高密和高速會令系統的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會使系統的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI
2018-09-17 17:37:27
就能有指導性的調整并改進你的PCB布局。帶條紋的電容是個提示,它提示我們還有許多關于電路板接地、信號回路、器件選型和布局的知識需要去了解。許多數據手冊上提供了幫助我們優化性能的具體措施。這里有一些優化
2018-09-21 15:28:09
在電子產品設計中,PCB布局布線是最重要的一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線。但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB
2021-02-22 07:30:00
工業、科學和醫療射頻(ISM-RF)產品的無數應用案例表明,這些產品的印制板(PCB)布局很容易出現各種缺陷。人們時常發現相同IC安裝到兩塊不同電路板上,所表現的性能指標會有顯著差異。工作條件、諧波輻射、抗干擾能力,以及啟動時間等等諸多因素的變化,都能說明電路板布局在一款成功設計中的重要性。
2019-09-17 06:03:42
。優秀的版圖設計可以節約生產成本,達到良好的電路性能和散熱性能。簡單的版圖設計可以用手工實現,復雜的版圖設計需要借助計算機輔助設計(CAD)實現。 PCB布局規則1、在通常情況下,所有的元件均應布置
2018-12-28 09:28:08
。優秀的版圖設計可以節約生產成本,達到良好的電路性能和散熱性能。簡單的版圖設計可以用手工實現,復雜的版圖設計需要借助計算機輔助設計(CAD)實現。
PCB布局規則
1、在通常情況下,所有的元件均應
2023-11-22 08:27:09
引言 隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使
2011-11-09 20:22:16
PCB設計整板布局有哪些基本原則?如何進行優化與分析?布局的合理與否直接影響到產品的壽命、穩定性、EMC (電磁兼容)等,必須從電路板的整體布局、布線的可通性和PCB的可制造性、機械結構、散熱
2017-06-20 15:15:08
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產生太多噪聲而影響系統的穩定性;在PCB跡線上產生過多損耗而
2018-11-22 15:22:33
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產生太多噪聲而影響系統的穩定性;在PCB跡線上產生過多損耗而影響系統
2016-12-28 09:44:05
發揮作用。SIMPLE SWITCHER電源模塊經過獨特設計,本身即具有低輻射和傳導EMI,而遵循本文介紹的PCB布局指導方針,將獲得更高性能。 回路電流的路徑規劃常被忽視,但它對于優化電源設計卻
2018-09-14 16:22:45
隨著機器人性能的提升和價格的下降,以“自動化設備+工業機器人操作”取代傳統的“自動化設備+人工操作”的生產模式將成為PCB行業轉型發展的趨勢。
2019-10-10 06:54:02
的穩定性和它的性能起著至關重要的影響,不恰當的PCB布局,可能會導致一系列的問題,比如:
1,效率過低芯片過熱
2、驅動波形的不穩定
3、EMI問題
4、輸出紋波過大超標
5、芯片不工作或者直接燒毀這些不
2025-03-11 10:48:36
介紹 撰寫關于PCB布局應用注釋所遇到一個難題是,閱讀文章的工程師并不是打算使用它的人。即使設計者在電磁場、EMC、EMI、電路板寄生效應、輿線效應、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要
2018-09-10 16:37:27
。通過擴頻,降低了輸出端上的高頻能量,從而大幅提升了EMI性能。“實際上,擴頻系數并不需要太高,根據我們的試驗,±6%是最佳值”,Roderick Hogan介紹說。圖2和圖3顯示了擴頻前后的實際效果對比
2016-04-23 16:52:59
當今的告訴PCB設計對布局的要求越來越嚴格,布局基本上決定了布線的大致走向和結構、電源和地平面的分割,以及對噪聲和EMI的控制情況,因而PCB設計的性能好壞在很大程度上取決于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
全球出現的能源短缺問題使各國***都開始大力推行節能新政。電子產品的能耗標準越來越嚴格,對于電源設計工程師,如何設計更高效率、更高性能的電源是一個永恒的挑戰。本文從電源PCB的布局出發,介紹了優化
2021-12-28 07:07:59
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產生太多噪聲而影響系統的穩定性;在PCB跡線上產生過多損耗而
2018-09-14 16:07:51
引言 隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使
2019-09-16 22:37:29
必須遵守諸多標準,如國際無線電干擾特別委員會(CISPR) 25標準。在很多情況下,如果制造商不符合標準,汽車制造商就無法接受相應的設計。 因此,對于DC/DC降壓轉換器的EMI性能提升,PCB布局
2019-03-13 06:45:01
用戶體驗。因為提升系統性能不僅是硬件方面的問題,軟件也必須能充分利用并行硬件資源。然而軟件一直在改變 —— 系統變得越來越復雜,以至于在許多情況下,多個進程和線程在同時運行;同時,應用程序也在被優化,以便在多處理硬件的趨勢中更加受益。
2020-03-25 08:08:52
使用高頻開關穩壓器時,好的汽車電源PCB布線可以提供更干凈的輸出,并且簡化EMI測試中的調試工作。本文以MAX16903/MAX16904開關穩壓器設計為例,介紹如何布線以獲得最佳的性能,并降低
2023-03-15 16:39:31
如何提升D類放大器的EMI性能 D類放大器以其超高的效率吸引著廣大設計工程師的青睞,從而在電池供電的各種電子設備中得到了廣泛的應用。但是,只要在系統中采用D類放大器,設計師們可能
2009-12-01 16:03:08
D類放大器以其超高的效率吸引著廣大設計工程師的青睞,從而在電池供電的各種電子設備中得到了廣泛的應用。因為EMI干擾,實現復雜度高,以及需要較多的外部元器件而導致的成本過高等問題,設計師們會如何提升D類放大器的EMI性能?
2021-04-07 06:29:26
兩個方面的性能,即電磁發射 / 干擾 EME 和電磁抗擾 EMS。EME 中包含傳導和輻射;而 EMS 中又包含靜電、脈沖群、浪涌等。為提升用戶系統穩定性,接下來我們將為大家講述如何靈活應用以上方法優化電源 EMC,本文將從電源的設計與應用等角度介紹 4 種常用解決方案:
2020-10-29 07:07:03
電子系統通常在開關模式下工作,產生了較大的電磁干擾(EMI),EMI問題一直是電力電子工程師頭疼的問題,解決EMI問題是一項既困難又耗時的工作,DC-DC 開關電源 EMI問題如何產生、傳播以及如何優化解決?
2019-01-10 12:10:18
在設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。
2019-09-11 11:52:24
開關功率損耗,需要在效率和 EMI 之間進行權衡。如果效率和散熱性能同樣非常重要,則需要使用其他技術解決 EMI 相關的挑戰。轉換器的 PCB 布局表 1 至表 5 總結了通過優化 PCB 布局及元器件
2021-12-29 06:30:00
有什么方法可以提升數據采集系統的性能嗎?
2021-04-22 06:14:55
本文從電源PCB的布局出發,介紹了優化SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實例及技術。
2021-04-25 06:38:31
級,以便提升傳導 EMI 性能。該板經過了汽車 EMC 標準 CISPR 25 測試,其傳導發射符合 CISPR 25 第 5 類的要求。主要特色傳導 EMI 優化雙層 PCB 設計符合 CISPR 25
2018-11-30 16:02:37
標準兼容。 主要特色CISPR 25 5 類傳導發射標準符合性。LM46002 60V/2A 同步降壓穩壓器4.5-60V 工作輸入電壓范圍用于抑制傳導發射的輸入 EMI 濾波器可實現更佳 EMI 性能的優化布局6.6W 電源設計,十分適合 12V 汽車電池系統
2018-11-07 14:32:54
本文從電源PCB的布局出發,介紹了優化SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實例及技術。對于電源設計工程師,如何設計更高效率、更高性能的電源是一個永恒的挑戰。在規劃電源布局
2010-12-15 09:34:59
SWITCHER電源模塊經過獨特設計,本身即具有低輻射和傳導EMI,而遵循本文介紹的PCB布局指導方針,將獲得更高性能。回路電流的路徑規劃常被忽視,但它對于優化電源設計卻起著關鍵作用。此外,應該盡量
2010-12-29 15:57:12
SWITCHER電源模塊經過獨特設計,本身即具有低輻射和傳導EMI,而遵循本文介紹的PCB布局指導方針,將獲得更高性能。回路電流的路徑規劃常被忽視,但它對于優化電源設計卻起著關鍵作用。此外,應該盡量
2020-12-14 09:24:21
。SIMPLE SWITCHER電源模塊經過獨特設計,本身即具有低輻射和傳導EMI,而遵循本文介紹的PCB布局指導方針,將獲得更高性能。 回路電流的路徑規劃常被忽視,但它對于優化電源設計卻起著關鍵作用
2022-05-09 14:46:49
。SIMPLE SWITCHER電源模塊經過獨特設計,本身即具有低輻射和傳導EMI,而遵循本文介紹的PCB布局指導方針,將獲得更高性能。 回路電流的路徑規劃常被忽視,但它對于優化電源設計卻起著關鍵作用
2022-06-27 09:16:35
委員會(CISPR) 25標準。在很多情況下,如果制造商不符合標準,汽車制造商就無法接受相應的設計。因此,對于DC/DC降壓轉換器的EMI性能提升,PCB布局至關重要。而要獲得良好的EMI性能,優化
2020-10-21 12:46:33
電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。 然而,對于正在嘗試創建最新汽車系統的大型汽車原始設計制造商(ODM)來說,符合所要求的EMI標準至關重要。這些要求非常嚴格,制造商必須遵守諸多標準,如國際無線電干擾
2022-11-10 06:38:39
請問一下Arm Cortex-M85性能的提升是對總線進行了優化嗎?
2022-09-21 11:28:05
物理綜合與優化的優點是什么?物理綜合與優化有哪些流程?物理綜合與優化有哪些示例?為什么要通過物理綜合與優化去提升設計性能?如何通過物理綜合與優化去提升設計性能?
2021-04-14 06:52:32
設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把
2019-06-15 06:00:00
應用中彼此之間差別巨大的常見輸入電壓條件。此參考設計包括有關輸入 EMI 濾波器的部分。為了在 4 層 PCB 上提升 EMI 性能,對布局進行了優化。此板經過了 CISPR-22 標準測試。此傳導發射
2018-05-25 10:36:33
AEC-Q100 1 級。此設計采用單耦合電感器來實現緊湊型解決方案。SEPIC 的組件面積約為 24 x 30mm(1.2 x 0.95 英寸)。參考板的布局經優化可提升 EMI 性能,同時該
2022-09-19 07:30:38
直流/直流(DC/DC)轉換器印刷電路板(PCB)布局最引人矚目的范例涉及功率級組件的放置和布線。精心的布局可同時提高開關性能、降低組件溫度并減少電磁干擾(EMI)信號。請細看圖1中的功率級布局和原理圖
2018-09-05 15:24:36
此參考設計 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 設計的 EMI 性能改進,其中對所有高 di/dt 環路的布局進行了優化,并將該布局與另一個類似降壓轉換器布局的布局進行比較。
2008-08-28 11:47:14
0 本文從電源PCB的布局出發,介紹了優化SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實例及技術。
在
2010-11-29 09:04:24
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PCB布局技術使電源模塊性能最優化 簡單易用的新一代電源模塊為復雜的電源設計、以及通常與 DC-DC 轉換器有關的印刷電路板(PCB)布局提供了一種替代方案。盡管如此,在設計和布局這些將電感器和單片同步穩壓器集成在一個電源組中的電源模塊時仍有不少設計工作
2011-01-25 16:11:45
60 金屬基板模塊電源EMI優化從鋁基板電源模塊,PCB布局布線出發分析了鋁基板模塊的EMI模型以及造成EMI差的原因。
2011-09-21 17:29:20
42 本內容詳細介紹了高速PCB設計的布局布線優化方法,歡迎大家下載學習
2011-09-27 16:22:33
0 PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線,但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB布局布線的最基本的原則和
2011-12-14 15:49:48
0 對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產生太多噪聲而影響系統的穩定性;在PCB跡線
2012-07-31 16:34:06
1924 
EMI相關PCB布局布線規則,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 用于降低設計中輻射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:00
5238 用于降低設計中輻射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-08-22 00:05:00
5758 
設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。
2018-08-11 11:46:00
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工業及汽車系統的低EMI電源變換器設計(四)通過優化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:00
2732 
解決EMI問題的方法有很多種。現代EMI抑制方法包括:EMI抑制涂層,選擇合適的EMI抑制組件和EMI仿真設計。本文從最基本的PCB布局開始,討論了PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
2019-07-31 14:15:05
3926 問題,所以合理的層布局與電路設計同樣重要。 要使PCB系統的層布局達到其電磁兼容性要求,通常系統層布局需要從三點出發:相應的功能模塊分布;綜合單板的性能指標要求;成本承受能力。PCB板層就是由電源層、地層和信號層組成。層的選擇、層的相對位置以及電源、
2019-08-02 14:13:57
5528 PCB設計布局被認為是促進EMI在電路中傳播的主要問題之一。這就是為什么在開關電源中降低EMI的普遍而通用的技術之一是布局優化。
2021-01-28 10:58:06
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一種降低EMI的視頻圖形系統的設計與布局
2021-05-10 08:49:32
4 PCB Layout即PCB布局,要使電子電路獲得最佳性能,電子元器件的布局及導線的布線是非常關鍵的環節。要使PCB質量好,造價低,性能高,應將設計重點放在布局環節。以下是PCB布局的原則:
2021-07-21 16:44:24
15929 高性能PCB的SI/PI和EMI/EMC仿真設計
2021-12-30 10:58:12
33 全球出現的能源短缺問題使各國政府都開始大力推行節能新政。電子產品的能耗標準越來越嚴格,對于電源設計工程師,如何設計更高效率、更高性能的電源是一個永恒的挑戰。本文從電源PCB的布局出發,介紹了優化
2022-01-06 12:36:35
12 基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化
2022-11-01 08:26:10
3 串擾通常是EMI的主要貢獻者。 不良的PCB布局可能會增加內部噪聲電路和I/O線路的耦合,從而“輸出”EMI,即電磁發射。
2022-11-01 14:26:15
1746 對于電源轉換器,具有最小寄生參數的熱回路PCB布局可以提高電源效率,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)來優化熱回路布局
2022-11-30 11:02:44
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Maxim將數據和電源隔離集成在一個微型模塊中。本應用筆記討論了滿足EMI優化設計和布局行業標準的指南,并給出了MAXM22511的輻射噪聲測量結果。本應用筆記顯示的結果將MAXM22511與兩款競爭IC進行了比較(在競爭產品的EMI優化評估板上進行了測試)。
2023-01-13 14:44:49
1618 
對于電源轉換器,具有最小寄生參數的熱回路PCB布局可以提高電源效率,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)來優化熱回路布局
2023-02-15 10:09:33
1780 了解穩壓器拓撲的物理特性對于設計符合EMI和EMC標準的電源系統非常重要。特別是,開關穩壓器背后的物理原理(降壓、升壓、反激和SEPIC拓撲)指導元件選擇、磁性設計和印刷電路板布局。在優化電路性能時,漏感、ESR 和 ESL 等寄生元件非常重要。
2023-03-10 11:32:58
2011 
DA7280 性能板 PCB 布局
2023-03-15 19:51:55
1 優化后的 PCB 布局有助于改善穩壓器的 EMI 信號(與降低 EMI 的其他常用“修復”手段不同,不會犧牲效率或熱性能)。盡管本文圍繞 EMI 敏感的同步降壓功率級進行論述,但只要能確定關鍵回路并實施文中建議采用的布局方法,通常可以將這些概念推廣至任何 DC/DC 穩壓器。
2023-03-29 09:38:31
2213 
/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
2023-04-03 09:21:31
1558 
EMI(電磁干擾)測試和認證旨在評估電子設備或系統在電磁環境下的抗干擾性能,以確保其符合相關標準和法規的要求。
2023-06-27 17:21:22
2319 現在很多的PCB Layout工程師都是按照硬件工程師或者PI SI工程師給出的約束規則來完成布局布線的,俗稱的“拉線工”。
2023-06-28 09:01:23
656 
DA7280 性能板 PCB 布局
2023-07-06 19:01:06
0 大家非常關心的汽車DCDC EMI優化。 觀看 視頻 視 頻文字部分 一個DCDC系統能夠通過嚴苛的CISPR 25 ,離不開兩點: 需要一個EMI性能優秀的電源芯片 豐富的系統EMI設計經驗 點擊圖片進入小程序,觀看 《汽車電子DCDC芯片的EMI優化設計》 圖1 本期我們將從芯片設計角度出發,討
2023-08-16 12:25:02
3354 
性能優秀的DCDC,今天讓我們來繼續討論:汽車DCDC的系統EMI優化。 觀看 視頻 視 頻文字部分 針對DCDC的系統EMI設計,通常需要從下面四個方向進行考慮: 原理圖 EMI濾波器 PCB
2023-08-25 12:10:02
3042 
電子發燒友網站提供《PMP30930.1-EMI 優化型降壓 PCB layout 設計.pdf》資料免費下載
2024-05-20 14:29:42
0 然而,對于正在嘗試創建汽車系統的大型汽車原始設計制造商(ODM)來說,符合所要求的EMI標準至關重要。這些要求非常嚴格,制造商必須遵守諸多標準,如國際無線電干擾特別委員會(CISPR)25標準。在很多情況下,如果制造商不符合標準,汽車制造商就無法接受相應的設計。
2023-12-19 16:24:09
533 
如何提升D類放大器的EMI性能
2024-02-05 18:20:10
1532 
電子產品來說,好的PCB設計可以提升整機的性能,因此PCB設計器件布局的優化是非常重要的。 PCB設計器件布局提升整機的性能 首先,PCB設計師應該考慮在布局中實現最短的電路路徑。電路路徑愈短,電流的流動愈流暢,從而可以減少噪音和電磁干擾。此外,電路路徑的優化還可以減少電阻
2024-03-20 09:43:31
1068 
電子發燒友網站提供《通過優化的功率級布局免費提高大電流直流/直流穩壓器的EMI性能.pdf》資料免費下載
2024-08-26 11:17:40
0 、SATA等。 總線架構 :解釋總線的層次結構和如何影響性能。 2. 硬件優化 總線寬度 :增加數據總線寬度可以提高數據傳輸速率。 總線速度 :提高總線的工作頻率可以減少傳輸延遲。 信號完整性 :優化PCB布局和信號完整性,減少噪聲和干擾。 電源管理
2024-12-31 09:54:53
1194 必須理解和管理PCB布局產生的寄生阻抗,確保電路正常、可靠地運行,并且不會引起不必要的電磁干擾(EMI)。《優化HVCoolGaN功率晶體管的PCB布局》應用指南,
2025-01-03 17:31:58
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學習如何通過優化PCB布局來充分發揮HT4088電源管理芯片的性能和穩定性。
2025-03-08 15:09:15
1286 的三極管,換一個PCB布局,性能差異竟然非常大。這說明三極管的PCB布局問題不容忽視。下面結合常見問題和優化經驗進行分析。一、三極管PCB布局常見問題走線過長,寄
2025-09-25 14:00:25
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