如何解决电路板的传导性EMI干扰
如何解决电路板的传导性EMI干扰-传导性EMI干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的EMI干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。
如何解决电路板的传导性EMI干扰-传导性EMI干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的EMI干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。
这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。 在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。 总之,我们可以得出结论,虽然开…
为实现风电叶片长期稳定运转,需要在叶片上涂装防护涂层使得叶片具备优良的耐候、耐磨、防污等性能。文中介绍了各种合成高分子树脂材料在风电叶片保护领域的研究进展,包括应用最普遍、性能全面的聚氨酯,耐候性极佳、表
从表4可以看出,叶片涂层附着力均在5MPa以上,且样板差异较小。可见,防结冰叶片涂料与普通叶片涂料在附着力方面性能差异较小。参考GB/T23987—2009中方法A进行试验,试验后参考标准GB/T1766—2008对涂层进行评定。样品光
氟碳涂料由于其具有许多优异的性能,如超耐气候老化性、超耐化学腐蚀性等,再加上其稳定性比市面上流行的聚氨酯、有机硅、丙烯酸树脂涂料优越,在许多领域被广泛应用。比如在建筑物、文物保护方面使用氟碳涂料可以抵挡风
湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素,过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解及腐蚀导体等。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。我们常常看到
摘 要:聚对二甲苯薄膜是20世纪60年代中期美国联合碳化物公司首先工业化开发应用的一种由真空气相沉积聚合而制得的具有优异特性的高分子材料,已发展成为用于橡胶表面改性的一种新型材料,用于改善橡胶制品的力学性
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。印制电路板即在绝缘基板上,在预定的位置打安装孔、放置装配焊接电子元器件和连接导线的焊盘,以实现元器件间的电气连接的组装板,使电路板实现预期设计功能。
PCB线路板纳米涂层,该系列产品操作简单,只需将PCB板在纳米防水液中浸泡5秒即可达到防水、防潮效果,不增加设备投入,适合产线批量使用,产品符合ROHS,SGS标准,通过863IPX7防水测试。只需要简单浸泡,防水等级可达IPx5级,