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EMC辐射发射整改-原理案例分析

在本公众号第一篇,我们就讲到了EMC与SI之间的关系,并提到了EMC滤波器的基本原理以及EMC接收机的基本原理。今天我们将继续讨论辐射发射整改的理论模型与整改方法,深入阐述理论与实践相辅相成。开篇之前,我们先摆个模型,导体中的电流以及回流会一句频率大小而进行不同的分布,请看下图:从上图中我们看出,低频满地跑,因此如果我们需要屏蔽,那么就要屏蔽很宽的面积,将回流区域都覆盖,高频的回流区域非常小,因此

同步Buck芯片的自举电容原理解析

上一篇《自举电容的工作原理-3句话总结》,了解了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS的MPQ4572来解析,雨露均沾哈!!!同步Buck的自举环路组成如上图所示,相比异步Buck,整体的架构少了续流二极管,其他类似,这里不做展开。再走入芯片内部看看。通过备注,是不是感觉和

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#单片机#嵌入式硬件
DC/DC电源的延时计算

DC/DC电源-通过EN使能计算DC电路供电延时1、EN引脚有分压2、EN引脚串联电阻

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海思芯片关于显示信息的调试及查看-HDMI信息

海思芯片关于显示信息的调试及查看一下调试信息均可在《海思常见问题定位指南和HMS调试指南》查看抓取海思底层播放器的日志把以下内容拷贝到一个文本中,把文本命名为 AvplayDebug.sh,并在单板上执行这个脚本文件,抓入输出的打印信息。while :docat /proc/hisi/hiplayer*/*;cat /proc/msp/avplay*;cat /proc/msp/sync*;cat

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#linux#运维#服务器
STM32-程序占用内存大小计算

可以计算出占用的FLASH = 34456+456+172=34.26kB,占用的RAM=172+18908=18.63kB。那么堆栈是如何分配的呢,堆栈的内存占用就是在上面RAM分配给RW-data+ZI-data之后的地址开始分配。占用的Flash=Code + RO Data + RW Data;ZI-data存储未初始化的全局变量或初始化值为0的全局变量。运行消耗的最大RAM= RW-da

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#stm32
磁珠计算与降低纹波方法

1.为什么需要磁珠?因为PCB上的信号走线、电源不可避免的有一些高频噪声,这时候就需要磁珠来抑制这些噪声,使信号、电源更为的干净。2.使用在什么地方?2.1 一些频率较高器件的输入电源,如DDR、SDRAM、HDMI、MIPI的输入电源。2.2 一般的电源电路中,如电源的输入输出。3.阻值如何选择?选择步骤:a.确定电源正常输出电压、电流大小b.确定最低需要输出的电压大小c.根据①、②确定磁珠的直

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#单片机#嵌入式硬件
HDMI level shifter、接口保护、USB TYPC转HDMI芯片

CH7211A:USB TypeC转HDMI接口CH7211A DisplayPort to HDMI 2.0 Converter on USB Type CCH7211A的DP/eDP接收器兼容DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort (eDP)规范1.4。CH7211A具有先进的DisplayPort信号检测和Lane Swap/AUX极性反转逻辑,支持USB Type-

#嵌入式硬件
Buck芯片SW引脚为什么要接一个100nF电容?

1、什么是自举电容?自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。核心原理:电容两端电压不能突变。2、自举电容在buck芯片上的典型应用如下图 1 是某buck芯片内部结构框图。一般我们用的buck芯片都会有一个BST或BOOT引脚,它通过一个100nF的电容与SW引脚相连,那么这个100nF的

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#单片机#嵌入式硬件
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