苏州莱瑞测信息科技有限公司
欧盟无线电设备RED指令介绍

    欧盟无线电设备RED指令介绍

    2014年5月14日,欧盟出台了新的无线电设备指令(Radio Equipment Directive,简称RED)代替原有的无线电和电信终端设备(RTTE)指令。RED指令正式生效时间为2014年6月12日,各成员国执行指令时间为2016年6月12日始。下 ....
    2017-02-151评论4172
电磁兼容测试天线的分类和选型

    电磁兼容测试天线的分类和选型

    电磁兼容EMC,离不开测试,不管是辐射骚扰测试还是抗辐射骚扰度测试,除了EMI接收机,信号源,功率放大器等仪器之外,都要用到天线。天线,既可以用来发射信号又可以用来接收信号,是可逆的,具有互易性,可以看作是 ....
    2017-02-130评论1515
DCS控制系统应用中的抗干扰问题

    DCS控制系统应用中的抗干扰问题

    随着科学技术的发展,DCS在电力行业自动控制中的应用越来越广泛。DCS控制系统的可靠性直接影响到机组的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型DCS,有的 ....
    2017-02-100评论106
蓝牙模块选择及EMI一致性测试

    蓝牙模块选择及EMI一致性测试

    一切皆因连接而起,物联网IoT正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFi、ZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有 ....
    2017-02-100评论365
信号路径设计讲座(十) 利用前置放大器提升光电转换的讯噪比
去耦电容的布局与布线

    去耦电容的布局与布线

    去耦电容放置在负载器件的电源和地之间,主要有两个作用:一方面是作为负载器件的蓄能电容,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤除纹波;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。在很多设计中,去耦电容通常使用容量 ....
    2017-02-070评论542
去耦电容在PCB设计中的应用

    去耦电容在PCB设计中的应用

    摘 要:介绍在PCB板上添加去藕电容进行EMC和信号质量的优化设计方法。详细说明在添加去耦电容时,去耦电容取值大小的计算、电容类型的选择、去耦电容的摆放、不同线路的频率和上升速度大小、线路板各层之间以及时钟的 ....
    2017-02-070评论434
PCB布局时去耦电容摆放经验分享

    PCB布局时去耦电容摆放经验分享

    对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠 ....
    2017-02-070评论812
信号路径设计讲座(九) 针对高速应用的电流回授运算放大器

    信号路径设计讲座(九) 针对高速应用的电流回授运算放大器

    电流回授运算放大器架构已成为各类应用的主要解决方案。该放大器架构具有很多优势,并且几乎可实施于任何需要运算放大器的应用当中。 电流回授放大器没有基本的增益频宽产品的局限,随着讯号振幅的增加,而频宽损耗依 ....
    2017-02-060评论164
信号路径设计讲座(八) 3GSPS及超高速ADC系统设计

    信号路径设计讲座(八) 3GSPS及超高速ADC系统设计

    在设计包含千兆取样率 (gigasample) ADC的系统时,总会遇到许多复杂的问题,包括频率驱动、模拟输入级以及高速数字接口等,都是会面临的主要挑战。本文将探讨克服这些挑战的解决之道,并解释如何在千兆赫兹的速度下进 ....
    2017-02-060评论121
印刷电路板电源完整性及去耦电容优化

    印刷电路板电源完整性及去耦电容优化

    电源完整性和信号完整性,在电路板设计中的重要程度不言而喻,本文简单介绍了电源完整性的仿真,在得到电源的阻抗曲线后,如何设置去耦电容,降低其在整个工作频段中的阻抗,从而达到降低EMI的目的。首先,我们选择一 ....
    2017-02-060评论156
高速印制电路板中电源完整性的优化设计

    高速印制电路板中电源完整性的优化设计

    随着空空导弹高速图像信息处理板上DSP、FPGA等大规模数字集成电路的广泛应用,信号的频率也越来越高,图像信息处理板出现电源压降较大的问题。频率较低时,可将电源和地作为一个完整的参考平面,电源压降较小。但高频 ....
    2017-02-060评论201
系统级电磁环境效应试验设计与评估技术

    系统级电磁环境效应试验设计与评估技术

    一、为何系统级电磁环境效应试验设计很重要首先说明电磁兼容性和电磁兼容性试验。电磁兼容性是基于对电磁发射的控制和电磁敏感的防护,实现军用装备的正常工作。通常电磁兼容性要求包括电磁发射要求和敏感要求,其中 ....
    2017-02-060评论615
浅谈投射式电容触摸屏的电磁干扰问题的解决方案

    浅谈投射式电容触摸屏的电磁干扰问题的解决方案

    开发具有触摸屏人机界面的移动手持设备是一项复杂的设计挑战,尤其是对于投射式电容触摸屏设计来说更是如此,它代表了当前多点触摸界面的主流技术。投射式电容触摸屏能够精确定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容 ....
    2017-02-061评论1182
基于DSP的电动机电磁兼容设计

    基于DSP的电动机电磁兼容设计

    摘 要:在详细介绍了电磁干扰理论知识的基础上,对无刷直流电动机控制系统的电磁兼容性软硬件设计进行了分析,电磁兼容性设计有利于提高无刷直流电动机控制系统的抗干扰能力,增强系统的可靠性和稳定性。关键词:无刷直 ....
    2017-02-030评论181
某产品EMC测试辐射超标分析及整改方案

    某产品EMC测试辐射超标分析及整改方案

    某产品前期通过了EMC测试,在切换机柜后,进行认证测试,测试过程中发现辐射发射超标很严重,是什么导致了一个原本通过了测试的产品又出现了严重的辐射发射问题呢?下文的分析中进行了详细描述。XXX产品最初测试时由 ....
    2017-01-234评论5573
信号路径设计讲座(七)高画质世界的频率挑战(II):系统应用观
电路板布线设计(四) 高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
电路板布线设计(三) 电路板与零件之寄生可能造成最大损坏之处
电路板布线设计(二) 模拟与数字布线技术差异之探索

    电路板布线设计(二) 模拟与数字布线技术差异之探索

    数字设计电路布局要达到良好的效果,仔细布线完成电路板设计的重要关键。数字与模拟布线的作法有相似处,本文将?述两种布线方式的比较,另外讨论旁路电容、电源供应及接地布线、电压误差,以及因电路板布线引起的电磁 ....
    2017-01-200评论340
电路板布线设计(一) 探索双层板布线技艺

    电路板布线设计(一) 探索双层板布线技艺

    本文将探讨双层板的布线方式,使用自动布线与手工布线来做模拟与混合信号电路布线的差别,如何安排接地回路等。以电池供电产品之高度竞争市场中,当考虑目标成本时总是要求设计者在设计中使用双层电路板。电池供电产 ....
    2017-01-200评论534
信号路径设计讲座(六)高画质世界的频率挑战(I):基础观念

    信号路径设计讲座(六)高画质世界的频率挑战(I):基础观念

    数据转换器(ADC/DAC)为电子系统进行创新的领域。以前,系统设计师失败在于只见研究论文或者因经济因素而不可行,但是现在,系统设计师已经可以利来结构式方法创新设计。使用高效能数据转换器的系统设计上最重大的挑战是实现频率产生区块, ....
    2017-01-170评论66
信号路径设计讲座(二)探究千兆赫超高速ADC的系统高效能

    信号路径设计讲座(二)探究千兆赫超高速ADC的系统高效能

    对电路设计者来说,研发千兆赫系统要面临多方面的挑战 -- 也就在处理千兆赫模拟频率和千兆样品取样率时,都会被要求非常精密的设计技术。种系统的每个部分都需要透过精细的设计来达到最优化的效能,任何一个设计拙劣 ....
    2017-01-170评论122
信号路径设计讲座(五)模拟/数字转换器的神奇妙用

    信号路径设计讲座(五)模拟/数字转换器的神奇妙用

    高速模拟/数字转换器 (High speed ADC) 通常是模拟前端电路系统里最基本的组成组件。由于模拟/数字元转换器的性能决定系统的整体效能表现,因此系统制造商往往将模拟/数字转换器视为最重要的组件。本文将详细介绍超音 ....
    2017-01-170评论100
信号路径设计讲座(四)高分辨率ADC应用要领

    信号路径设计讲座(四)高分辨率ADC应用要领

    当16位高分辨率ADC是由运算放大器 (op amp) 所驱动时,为了使复合式ADC和放大器能达到16位性能,在其它条件相同的状况下,驱动放大器必须具有远超过1LSB或0.0015%的增益精度。为了要达到这种精度水平,在选择放大器时 ....
    2017-01-170评论96
今日排行
本周排行
本月排行
网站首页  |  网站介绍  |  版权声明  |  积分规则  |  定制推广  |  服务协议  |  隐私政策  |  联系我们  |  广告服务  |  会员服务  |  排名推广  |  网站留言  |  RSS订阅  |  网站地图  |  违规举报