旁路电容和去耦电容的区别
judy -- 周五, 08/03/2018 - 16:30
电容可谓是电路设计中运用的最普遍的一种器件,其中的功能原理也许大家不是特别清楚,下面我们就介绍一下旁路电容和去耦电容的区别。
对于同一个电路来说,旁路电容的作用死滤除前级输入携带的噪声干扰,而去耦(也称退耦)电容的作用是滤除噪声输出信号的干扰。
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电容可谓是电路设计中运用的最普遍的一种器件,其中的功能原理也许大家不是特别清楚,下面我们就介绍一下旁路电容和去耦电容的区别。
对于同一个电路来说,旁路电容的作用死滤除前级输入携带的噪声干扰,而去耦(也称退耦)电容的作用是滤除噪声输出信号的干扰。
蓝牙射频概述
射频是介于声音与红外线频率之间的电磁波频率。对于无线通信系统而言,射频部分就是通信系统的“空中接口“,不同厂商的设备要实现兼容或者互操作的基本要求就是射频规范的统一,而且通信质量也是由射频来决定的。蓝牙射频规范规定了射频频段、调制方式、调频频率、发射功率、接收机灵敏度等参数。
电路原理分为电子电路和“电力电路”等,也就是一般说的“强电”或“弱电”电路;它是指电路在制造、工作、维修等方面线路的“走向”路径、以及电流通路的大小、方向、和电流的控制方式等等有关条件、信息,如果以图纸、图示方式表示,则就称为电路原理图。所以电路原理这门课,应该就是讲这些知识的。 高频电路原理,是在电的基础知识上,讲解交变电流(交流)门类中,电流变化周期“极短”、频率为高频的电流的电路知识。
地的分割与汇接:
接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
接地的含义:
为了更快的传输数据,我们能想到的办法除了一次多传输几位数据(增加并行总线的数量)之 外,还有一种办法就是提高单通道的数据传输速率,然而随着单通道速率的提升,信号完整性问题又会变得越来越突出,尤其是串扰以及损耗等问题。为了解决这些问题,一种全新的数据 传输方式应运而生,如图 1 所示,他就是-----差分(差分线、差分互联)。
物理特性测试项目
1、内部水汽:确定在金属或陶瓷封装的光电子器件内部气体中水汽含量。
2、密封性:确定具有内空腔的光电子器件封装的气密性。
3、ESD阔值:确定光电子器件受静电放电作用所造成损伤和退化的灵敏度和敏感性。
4、可燃性:确定光电子器件所使用材料的可燃性。
1.电感器感抗特性
电感器的感抗大小与两个因素有关:电感器的电感量L和流过电感器的交流电流频率f。
电感器的感抗XL计算公式如下:
XL=2πfL
式中:XL为电感器的感抗;
f为流过电感器交流电流的频率;
L为电感器的电感量。
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。
多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。
低频电路中,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。
一、时钟线要求
(1)时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。