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接地与屏蔽:电路及干扰(第六版)

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简介:
《接地与屏蔽:电路及干扰(第六版)》详细探讨了电子设备中的接地和屏蔽技术,旨在帮助工程师理解和解决电磁干扰问题。书中涵盖了最新技术和案例研究,是电气工程领域不可或缺的参考书。 本书介绍了电路设计中的基本场行为,并展示了其与接地和屏蔽要求和技术的关系。书中将电磁理论的基础知识应用于各种电子设计中的干扰问题。内容涵盖设施内的电源分配、模拟与数字电路的混合使用、高速时钟率下的电路板布局以及满足辐射和抗扰度标准的方法。 作者探讨了在电路设计中接地和屏蔽的需求及技术,并应用基本物理原理来解释电路行为。第六版对全书进行了更新,加入了适当的章节内容并重新安排了结构以反映当前领域的趋势。 《接地与屏蔽:电路与干扰(第6版)》包括关于通孔和场控制的新材料、电容器作为传输线的应用、首次能源来源以及使用双层板的高速设计。本书展示了如何通过调整电路几何形状来优化从直流到吉赫兹范围内的性能,探讨了多屏蔽变压器在清洁电源安装中的应用,并提供了处理模拟与数字电路噪声问题的有效技术。 此外,书中还讨论了如何利用导体几何结构提升性能、限制辐射并减少对各种硬件和系统的干扰。本书作为更新后的指南适用于电路设计工程师和技术人员,并可作为半导体器件行业工程师的参考书籍。

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    《接地与屏蔽:电路及干扰(第六版)》详细探讨了电子设备中的接地和屏蔽技术,旨在帮助工程师理解和解决电磁干扰问题。书中涵盖了最新技术和案例研究,是电气工程领域不可或缺的参考书。 本书介绍了电路设计中的基本场行为,并展示了其与接地和屏蔽要求和技术的关系。书中将电磁理论的基础知识应用于各种电子设计中的干扰问题。内容涵盖设施内的电源分配、模拟与数字电路的混合使用、高速时钟率下的电路板布局以及满足辐射和抗扰度标准的方法。 作者探讨了在电路设计中接地和屏蔽的需求及技术,并应用基本物理原理来解释电路行为。第六版对全书进行了更新,加入了适当的章节内容并重新安排了结构以反映当前领域的趋势。 《接地与屏蔽:电路与干扰(第6版)》包括关于通孔和场控制的新材料、电容器作为传输线的应用、首次能源来源以及使用双层板的高速设计。本书展示了如何通过调整电路几何形状来优化从直流到吉赫兹范围内的性能,探讨了多屏蔽变压器在清洁电源安装中的应用,并提供了处理模拟与数字电路噪声问题的有效技术。 此外,书中还讨论了如何利用导体几何结构提升性能、限制辐射并减少对各种硬件和系统的干扰。本书作为更新后的指南适用于电路设计工程师和技术人员,并可作为半导体器件行业工程师的参考书籍。
  • 技术:处理(英文6
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    本书为《接地与屏蔽技术》第六版,详细介绍了电路中的电磁干扰问题及解决方法,涵盖最新的技术和案例分析。 《接地与屏蔽技术:电路与干扰》(英文第6版),作者是Ralph Morrison。这本书主要探讨了接地和屏蔽在减少电路干扰方面的应用和技术细节。
  • 来源方法
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    本手册深入探讨电磁干扰(EMI)的各种来源及其对电子设备的影响,并介绍有效的屏蔽技术和措施。 EMC问题经常成为中国电子产品出口的障碍。本段落主要讨论电磁干扰(EMI)的来源以及一些具体的抑制方法。
  • 如何减少静?静提供解决方案
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    本文探讨了静电对电子设备的影响,并介绍了一种有效的静电屏蔽电路设计方法,以降低静电干扰。 静电干扰是电子电路设计中的常见问题,尤其是在高精度测量和敏感电路中。本段落主要探讨了如何通过静电屏蔽技术来减少这种干扰。静电干扰通常由带电物体与被测电路之间的静电耦合引起,在高阻抗条件下尤其明显,因为累积的电荷会导致测量结果不稳定。 直流电场和交流电场均可能导致静电干扰。直流电场会引起噪声读数或误差;而交流电场则可能来自电源和射频(RF)信号源,当输入端的交流电压被整流后会混入到直流信号中造成误差。检测静电干扰的一个简单方法是将带电物体如塑料梳子靠近电路,如果仪表读数显著变化,则说明屏蔽不足。 对于交流电场的影响可以通过观察仪表的模拟输出来判断,例如看到限幅波形时意味着存在干扰。在系统管理单元(SMU)中,可以在保护端和公共端之间连接示波器以检查交流干扰情况,并且可以使用图2-43所示的方法展示静电耦合导致的交流电流。 为了减轻电场影响,最常用的是采用静电屏蔽技术,例如用金属盒子或金属网包围被测电路。这种屏蔽应当由导电材料制成并应连接到仪表的低阻抗输入端(如静电计或皮安计的LO端)或者SMU的LO输出端。如果LO端浮空,则需特别注意安全以避免人体接触屏蔽。 此外,信号线也需要进行屏蔽处理,通过将信号导体包裹在与公共地电位相同的金属屏蔽层内来减少噪声电流的影响。降低静电耦合电流的关键原则包括: 1. 保持所有带电物体(如操作人员)远离测试电路的敏感部分。 2. 减少测试区域内的运动和振动。 3. 对于测量小于1nA的设备,使用完全封闭式的金属屏蔽物并将其连接到公共地端。 静电屏蔽与保护是两种相关但不同的策略。屏蔽主要通过封闭式导电结构防止外部干扰影响高阻抗电路;而保护则是利用附加低电阻路径(保持相同电压位)以阻止潜在干扰源的影响进入敏感电路区域,尽管它不提供完整的屏蔽效果但它能确保在可能的干扰前保持稳定。 理解和应用静电屏蔽原理对于减少静电干扰至关重要,尤其适用于精密测量和模拟电路设计。通过有效的屏蔽设计可以显著提升电子系统的可靠性和精确度。
  • 工频子测量中的影响方法
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    本文章探讨了工频干扰对电子测量的影响,并提出有效的屏蔽措施以提高测量精度和可靠性。 在电子测量过程中,工频干扰是一个常见的问题,并且有效的屏蔽措施对于减少这种干扰至关重要。
  • 工频子测量中的影响方法
    优质
    本研究探讨了工频干扰对电子测量的影响,并提出有效的屏蔽措施以提高测量精度和可靠性。 本段落探讨了电子测量中的工频干扰及其屏蔽方法。内容从介绍工频干扰的基本概念开始,逐步深入到分析其产生的原因,并详细阐述在实际的电子测量中如何解决这一问题。文章旨在为工程应用与设计提供实用参考和指导。
  • 缆的(2009).pdf
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    本PDF文档深入探讨了电缆的屏蔽与接地技术,分析其重要性及实现方法,旨在提高电气系统的稳定性和安全性。适合工程技术人员参考学习。 电缆的屏蔽与接地(2009)pdf文档详细介绍了如何正确地进行电缆的屏蔽和接地操作。通过阅读该文件,读者可以了解到在电力传输系统中确保电气安全的重要性以及具体实施方法。
  • 技术磁场分析——聚焦磁场
    优质
    本讲座深入探讨电磁屏蔽技术,重点解析电场和磁场的屏蔽原理与方法,旨在提升电子设备抗干扰能力。 电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的关键方法之一。大部分的电磁兼容性难题可以通过实施电磁屏蔽得到有效缓解或消除。使用这种方法处理电磁干扰的问题具有显著的优势——它不会对电路正常运行产生影响,因此无需改动原有的电路设计。 在选择合适的屏蔽材料时,我们依据其屏蔽效能来进行评估和筛选。屏蔽效能是指没有设置屏蔽体的情况下空间某点的电场强度E1与设置了屏蔽体后同一位置处的电场强度E2的比例关系,它反映了电磁波通过屏蔽体后的衰减程度。对于用于电磁兼容目的的屏蔽材料而言,它们通常能够将外界电磁干扰降低至原值的一百分之一甚至一千万分之一以下。 因此,在计算屏蔽效能时我们采用如下公式: SE = 20 log (E1/E2) (单位:dB)
  • 》高攸纲 编著.pdf
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    《屏蔽和接地》由高攸纲编著,全面介绍了电磁兼容性中屏蔽与接地技术的基本原理、设计方法及应用实践,是电子工程领域不可或缺的专业参考书。 如果对电磁防护感兴趣,《屏蔽与接地》这本书值得一看,作者是高攸纲编著。
  • 传感器的抗设计改进
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    本文探讨了在传感器接口电路中实施有效的抗干扰措施的重要性,并提出了一系列改进设计方案,以提高系统稳定性和数据准确性。 在传感器接口电路设计中,小信号处理是一个关键问题。由于传感器通常输出的是微弱的电信号,为了将其精确放大到所需范围(如0~5V)并满足技术指标要求,必须注意一些未明确标注的问题,比如抗干扰措施。 干扰可以大致分为三个方面:局部产生的误差、子系统内部耦合以及外部来源的影响。首先来看如何消除局部产生的误差,在低电平测量中,对于信号路径中的材料需要特别关注。即使在简单的电路设计里也会遇到诸如焊锡、导线和接头等可能引入实际热电动势的问题。尽量避免使用会产生额外干扰的元件组合是必要的。