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如何在設計PCB時增強防靜電ESD功能
在PCB板的設計當中,可以通過分層、恰當的布局布線和安裝實現PCB的抗ESD設計。在設計過程中,通過預測可以將絕大多數設計修改僅限于增減元器件。通過調整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD。本文講述一些常見的防范措施。
2012-03-16
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簡述電子設計中的EMC、EMI、ESD
ESD、EMI、EMC 設計是電子工程師在設計中遇到常見難題,電磁兼容性(EMC)是指設備或系統在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。
2012-03-15
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接地和割地的選擇及常用措施
地的重要性,可以毫不夸張地說,電子產品中的很多問題其實都和地的處理密切相關,比如小信號系統中的噪聲和干擾問題,大信號系統中的輻射雜散和穩(wěn)定問題,還有一些ESD問題等。比較實際的例子就是接收機的抗擾性,發(fā)射機的雜散、自激問題,實質就是地沒有處理好的問題
2012-02-17
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TE推出業(yè)界最低電容硅靜電放電保護器件用于高數據速率應用
TE Connectivity旗下的一個業(yè)務部門TE電路保護部日前發(fā)布一個系列8款全新的單/多通道硅靜電放電(SESD)保護器件,可提供市場上最低的電容(雙向:典型值為0.10pF,單向:典型值為 0.20pF)、最高的ESD保護(20kV空氣放電和接觸放電)和最小尺寸封裝(多通道:最小的直通外形尺寸、厚度為0.31mm)。
2012-02-16
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第二講 汽車電磁兼容標準與試驗趨勢
本文針對我國汽車以及新能源電動車EMC試驗發(fā)展趨勢,結合汽車EMC試驗標準的實際案例,介紹汽車ESD試驗、瞬態(tài)抗擾性試驗,以及電壓瞬變試驗標準新舊版本的差異,幫助大家準確理解汽車EMC試驗標準。
2012-02-15
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汽車電子系統的數據線和電源線保護方案
因為電子模塊對電磁干擾(EMI)、靜電放電(ESD)和其它電氣干擾(汽車本身是這些危害的源頭)十分敏感,所以在汽車環(huán)境中使用電子模塊時必須慎重考慮。針對當前汽車常見的電氣危害,國際標準化組織出臺了多套電氣保護標準。汽車制造商和供應商必須考慮這些標準,而只有在電子模塊中增加保護元器件,才能履行這些標準所規(guī)定的主要責任。
2012-02-14
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第五講:專家解答電路保護設計的常見問題
本文整理工程師在電路保護設計中經常遇到的一些問題,精選出關于保險絲、防雷器件和ESD保護器件的選型及應用的問題,由資深電路保護設計專家給予專業(yè)權威的解答,旨在幫助工程師正確選擇和使用電路保護器件,設計高可靠性的電路保護解決方案。
2012-02-13
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用于汽車電子系統保護的瞬態(tài)電壓抑制器TVS
汽車設計的一項主要挑戰(zhàn)是保護電子設備(例如控制單元、傳感器和信息娛樂系統)免受電源線上出現的有害浪涌電壓、瞬態(tài)電壓、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)是汽車電子保護的理想方案,其某些參數對這些應用來說非常重要,包括額定功率、斷態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓。下面介紹TVS參數的定義及TVS用于汽車電子的保護方案。
2012-01-09
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手機中音頻系統抗ESD和EMI干擾設計
靜電放電會破壞手機里的電子部件。手機容易替換,但對用戶的傷害很大。手機電路設計者必須確保采取必要的措施,以消除ESD的破壞。在音頻電路中如有電磁干擾(EMI),會出現嘶嘶、噼啪、嗡嗡等聲音,聲音質量很差。手機用戶無法忍受這樣的干擾。因此,必須設法過濾音頻電路的電磁干擾。本文介紹了手機音頻系統中ESD及EMI的起因及結果,接著研討了ESD干擾抑制器和EMI濾波器的使用,以避免這些威脅。最后,比較了當前三種解決方案。
2012-01-04
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Littelfuse高性能戶外LED照明保護方案
LED是也一種脆弱的半導體固態(tài)器件。它的發(fā)光原理是二極管的PN結正向電壓偏置產生光源。LED陣列和電源都面臨著被瞬態(tài)電壓、浪涌電流和其它電子問題破壞的風險。 特別是在戶外照明應用,由于臨近的雷擊所產生的靜電釋放(ESD)很容易會引起LED故障。本文介紹Littelfuse提供的LED電源部分的保護方案和LED陣列部分的保護方案。
2011-12-23
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HDMI接口的ESD保護設計要點
由于HDMI 1.3的速度快,而且越來越多的設備采用多個HDMI接口,所以對ESD保護方案提出了一些新要求。本文介紹采用泰科電子的PESD器件的HDMI接口ESD保護設計方案。此方案既能有效進行ESD保護,又不影響高速信號傳輸的要求。
2011-12-20
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高速數據應用中 ESD 抑制技術簡介【空氣間隙技術】
高清電視及顯示器的發(fā)展加速提高了信號傳輸速率,除此之外,USB 2.0以及USB 3.0等高速串行協議的應用也使信號速率在不斷提高。隨著信號速率的提高,以前傳統的ESD保護技術已顯得過時,多層壓敏電阻、硅二極管的高電容、漏電流以及鉗位電壓已經不能提供準確可靠的保護,以保證高速信號不發(fā)生明顯的信號降級。
2011-12-06
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