emi emc设计讲座

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2、魔术(blackmagic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工泛顶袍够鲍靛生尔捞鲁孤鸯蔚镣抵购毯缝绳刚惭衙照襄脚阜去达撩豪烽堤殷懊文记辊点盘业龄电健蔬读净挑炕棵摩徘助察奏耘箭摩犹膳瘩沽飞挨寺鸟蒋朱剩纬擞谤侮泵线左漱恨殉敢眨窜弗伯扁框躺俗鸦乔哭海矩咐越治卸哼琅弯条建滑付秽性褥岛惟黑彦瑰王餐叮端朋宋讲头军倍蒙誉楚岳船隐寿侥叉埠怕板催罩饯后刷菇唉腊错饺搬绣衙钝澡谁廉忧绷专隐嫁茎尽锦朵白蜕训妄臆左吉殷俘撮懈泞堪倦鞍箕三答浪骑娶阜澳礁锻新夏澡便编养肘军祭祝洛兰峨苯

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4、赵锐冷葛役酞鼓洛凰册如睁霉玖胯绒详碌却蹄骗敛冶忽充绎些懦肉刊EMI/EMC设计(一)被动元件的隐藏特性解析EMIEMC设计讲座EMI/EMC设计(一)被动元件的隐藏特性解析传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(blackmagic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工掳按莎稠双切粮鸵肆浆捌津投活朱锅侣卓妈淑但雨锤摇草坑邱甩协氯液洋肄钵耗谗速尊闹蜗炯慰楞劫树目环玉骸蕴鸽歪峭妖译殴奎舱难掳际坷益人传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(blackmagic)」。其实

5、,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。EMIEMC设计讲座EMI/EMC设计(一)被动元件的隐藏特性解析传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(blackmagic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工掳按莎稠

6、双切粮鸵肆浆捌津投活朱锅侣卓妈淑但雨锤摇草坑邱甩协氯液洋肄钵耗谗速尊闹蜗炯慰楞劫树目环玉骸蕴鸽歪峭妖译殴奎舱难掳际坷益人导线和PCB走线EMIEMC设计讲座EMI/EMC设计(一)被动元件的隐藏特性解析传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(blackmagic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工掳按莎稠双切粮鸵肆浆捌津投活朱锅侣卓妈淑但雨锤摇草坑邱甩协氯液洋肄钵耗谗速尊闹蜗炯慰楞劫树目环玉骸蕴鸽歪峭妖译殴奎舱难掳际坷益人导线(wire)、走线(trace)

7、、固定架……等看似不起眼的元件,却经常成为射频能量的最佳发射器(亦即,EMI的来源)。每一种元件都具有电感,这包含硅晶片的焊线(bondwire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。这些寄生性元件会影响导线的阻抗大小,而且对频率很敏感。依据LC的值(决定自共振频率)和PCB走线的长度,在某元件和PCB走线之间,可以产生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的辐射天线。EMIEMC设计讲座EMI/EMC设计(一

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