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  • 【25软考网工笔记】第二章 数据通信基础(3)传输介质

    2)电磁波谱与无线传输介质 电磁波频谱: 包括了从低频到高频的各种电磁波,如MHz、GHz、THz等。 无线传输介质的分类: 根据无线电波的频率进行划分。 选项分析: A选项:30Hz,远低于微波波段的最低频率。 B选项:30KHz,也远低于微波波段的最低频率。 C选项:30MHz,仍然低于微波波段的最低频率。 3)单模与多模光纤对比 波长: 多模:短波850nm或1300nm 单模:长波1310nm、超长波1550nm 距离: 多模:220-550m 单模:10km-120km 模态: 多模:允许多种模式 单模 选项C分析: 光波在单模光纤中不是以多种反射路径传播,而是以直线传播。多种反射路径是多模光纤的特点,所以这是错误的。 选项D分析: 单模光纤的传输距离确实比多模光纤远,这是正确的。 选项B分析: 光纤通信无串音干扰,保密性好,也不易被窃听或截取数据,这也是正确的。 选项C分析: 光纤通信抗雷电和电磁干扰性能好,在有大电流脉冲干扰的环境下通讯效果良好,这同样是正确的。

    60610编辑于 2026-01-13
  • 来自专栏我爱编程

    电磁兼容

    电磁兼容性 不对其它系统产生干扰 对其它系统的辐射不敏感 不对自身产生干扰 电磁干扰三要素: 干扰源,耦合途径,受扰设备 电磁兼容的两个方面: EMI 电磁干扰:发射量有一个上限值{低频超标:往往由差模形成 , 高频超标:往往由共模形成} EMS 电磁敏感性:静电放电的测量 EMC = EMI + EMS 耦合:设备或电路之间的“电磁”联系,包括把电磁能量从一个设备(电路)传到另一个设备(电路)的含义。 电磁干扰耦合途径: 传导性耦合:通过导体或传输线的引导来传输 辐射性耦合:通过空间方式来传输 电路性耦合 电容性耦合、电感性耦合、低频耦合、高频线间耦合 电路性耦合传导的基本原理:电路性传导耦合即共阻抗耦合 电路性传导耦合的量级可依据基尔霍夫定律对电路分析获得。 电路直接相关 低频线间耦合——电容性耦合 除了共阻抗所产生的电路耦合之外,由于相邻电路导线中的电容、互感等也会构成另外一类传导性的耦合途径。 这种联系叫做电场耦合 电容性耦合 所谓电容性耦合就是分析由于导线间电容形成的电路性耦合。

    2.1K41发布于 2018-07-05
  • 来自专栏云深之无迹

    高阻抗低频率传感器的工频干扰

    低频传感器的干扰敏感性 低频噪声:许多电磁干扰,如电网干扰(50或60 Hz),属于低频范围,低频传感器可能会捕获这些干扰信号。 数字滤波算法的陷波点在10Hz、20Hz、40Hz、80Hz频率的整数倍处响应,所以选择10Hz频率的输出,可以一定程度的衰减50Hz工频扰动。 是看海哥哥的东西 差模干扰是两条线直线的噪声,这两条线上的电流大小相等,但方向相反。如果电流方向相同,这种模式就称为共模干扰。 我感觉这个就很好。上次问我说几个共模干扰和差模干扰。 OK,这个时候应该没有人看了,让我来写点私货的内容, 传感器电流是pA级别的,电压可以到10V: 这个电阻,绝了! 传感器的内阻非常高,达到了太欧姆级别。 差分信号转换减少了由长电缆传输或电磁干扰(EMI)引起的噪声和损失。 增强抗干扰能力: 差分信号对外部噪声和干扰更具抵抗力,因为差分接收器可以消除两条线路上相同的干扰信号(即共模噪声)。

    1.1K10编辑于 2024-08-20
  • 来自专栏单片机爱好者

    干货|详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠

    滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。 对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 ? 在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。 铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。

    1.3K20发布于 2020-08-04
  • 工业产品24V电源输入端口EMC测试项目及硬件防护设计指南

    硬件抑制设计(标准化π型滤波架构)工业24V端口必须设置完整的π型LC滤波网络,精准抑制高低频传导噪声,区分共模、差模干扰治理:(1)差模滤波:输入端并联X1安规电容(0.1μF~1μF),滤除1MHz 以上高频差模干扰;串联功率磁珠或小阻值功率电阻(10Ω/2W),抑制低频差模脉动噪声。 (2)共模滤波:串联工业级共模扼流圈(10mH~50mH),匹配24V低电压大电流工况,高效抑制全线频段共模干扰;正负线对地并联Y1安规电容(470pF~1nF),实现高频共模噪声泄放,严格选用安规认证电容 输入端必串工业级共模扼流圈,增大高频干扰阻抗,阻断脉冲群传导路径;2. 强化π型滤波网络,搭配大容量电解电容+高频陶瓷电容并联,兼顾高低频脉冲吸收;3. 压敏电阻:36V/47V工业级压敏,耐受浪涌电流≥10kA4. 共模电感:20mH~50mH/3A~10A工业级,低漏感、高共模抑制比5.

    1.1K10编辑于 2026-06-17
  • 来自专栏云深之无迹

    Silent Switcher 3 技术打造LTM4703:12A 输出,噪音仅8 μVRMS

    模拟与数字电源(AVDD): 电压范围:3.15 V 至 3.45 V。 AVDD 包括多个引脚(如 VCC_CAL、VCC_X1、VDD_X1、VCC_X2 等),它们需要连接到相同的电源。 功耗: 模拟与数字电源(AVDD):典型电流消耗为 190 mA 至 260 mA,取决于各个输出的使用情况。 低噪声设计:采用 Silent Switcher® 3 架构,具有非常低的电磁干扰(EMI)和低频噪声(<100kHz),特别适合噪声敏感的应用。 值得说的Silent Switcher® 3 架构 LTM4703 的 低噪声设计 采用了 Silent Switcher® 3 架构,这是一种专为减少电磁干扰(EMI)和低频噪声(<100kHz)而优化的电源转换架构 低频噪声(<100kHz): 对于很多噪声敏感的应用,低频噪声(例如 1/f 噪声)是需要重点关注的问题。在低于 100kHz 的频率范围内,输出电压的噪声维持在极低水平。

    34410编辑于 2026-01-07
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    电子产品中EMC隔离设计的方法

    目录 1、隔离分类 2、EMC中隔离分析 2.1、光耦隔离 2.2、继电器隔离 2.3、共模扼流圈(共模电感)隔离 ---- 在电子产品设计中,为了截断产品内部电路与外界的干扰传输通道,或出于安全隔离的考虑 在低频情况下,采用了隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声的效果,使设备符合低频EMC的要求。 2、EMC中隔离分析 接下来以通过光耦隔离、继电器隔离和共模扼流圈(共模电感)隔离案例,理解EMC中隔离设计方法。 另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差(低频时),导致低频的共模地环路电流,对电路形成差模干扰电压。 只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁吸引力的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。

    1.6K20发布于 2021-01-20
  • 来自专栏全国产化交换机

    电磁兼容(EMC)的标准与测试内容

    以屏蔽线为例,低频(f<1kHz)时,导线的电阻起到主要作用,大部分电流从导线的铜线中流过;高频(f>10kHz)时,环路屏蔽层的感抗小于导线的阻抗,因此信号电流从屏蔽层上流过。    干扰电流在导线上传输有两种方式:共模和差模。    一般有用的信号为差模信号,因此共模电流只有转变为差模电流才能对有用信号产生干扰。 低频带下特别是30 MHz以下的主要是传导干扰。或者可以估算当设备和导线的长度比波长短时,主要问题是传导干扰,当它们的尺寸比波长长时,主要问题是辐射干扰。    10  辐射干扰耦合形式:差模辐射:电流在信号环路中流动产生,PCB主要产生差模辐射(磁场、电感产生磁场)共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生,线缆主要产生共模辐射(电场、电容产生电场) 11 电场和磁场磁场 参考的书籍列在下面了参考书籍:EMC电磁兼容设计与测试案例分析电磁兼容(EMC)设计与测试

    6.2K31编辑于 2023-02-03
  • ECTC 2026 A*STAR:双面探针法实现448 Gbps/lane共封装光学四类垂直互连全频段表征

    硅通孔基于10 kΩ·cm高阻硅衬底制备,通孔直径10 μm,高度100 μm,GSG结构节距100 μm;因通孔直径过小,正反面均设置引出焊盘以适配探针接触。 二、射频测试结果与性能对比分析 受探针规格限制,四类垂直互连的实测带宽各有差异,仿真模型均覆盖直流至150 GHz全频段,且与实测结果在对应频段内吻合度良好。 塑封通孔差分过渡结构采用100 μm节距GSSG Infinity探针,实测覆盖直流至50 GHz,全频段内差模回波损耗优于10.7 dB;实测差模插入损耗在28 GHz处为0.1 dB,50 GHz处为 测试曲线在低频段出现插入损耗快速滚降现象,该现象源于寄生表面电导效应——即使采用高阻硅衬底,衬底表面仍会形成薄导电层引入额外损耗。 三维全波电磁仿真模型在对应频段内与实测结果吻合良好,可用于后续通路设计。

    28000编辑于 2026-07-07
  • 来自专栏AMFITRACK

    基于 AMFITRACK 的机器人末端高精度追踪控制方案

    在这种背景下,基于电磁场原理的 AMFITRACK 系统,凭借无视距、抗遮挡、小体积、高精度等特点,为机器人末端控制提供了一种全新的解决思路。 为什么选择 AMFITRACK? 无视觉盲区金属环境容忍度适度抗干扰,适用于工厂车间 AMFITRACK Gen3 的 RX 传感器体积仅指甲盖大小,适合贴装在机器人末端、夹爪、吸盘等复杂结构上,支持多点同步追踪,系统总延迟约为 6~10ms 硬件配置模块说明TX 发射器安装在机器人工作范围中央或基座上,生成低频 EM 场RX 接收器安装在机器人末端、夹具、工件上控制主机Windows/Linux 主机,接收数据并处理控制逻辑工业控制接口ROS Node工控 PLC串口 / Modbus自定义协议发送 XYZ-YPR 字符串离线路径生成CSV/JSON 文件输出记录轨迹后导入机器人控制器数字孪生同步Unity/Unreal 可视化构建虚拟机器人模拟与反馈界面 关键词:AMFITRACK、机器人控制、末端执行器、电磁追踪系统、示教编程、6DOF、路径补偿、柔性臂误差修正、ROS集成、人机协作

    66400编辑于 2025-07-16
  • 告别“盲调”参数:Sim4Life量化模型如何重塑tPCS神经调控研发(附IT'IS案例)

    近期,IT'IS基金会与AscenZion合作公开了一项极具代表性的个性化tPCS建模与神经元反应分析研究。这项工作借助Sim4Life的能力,打通了解剖结构→电磁暴露→神经元级反应的全链路。 电极按照标准化 10–10 体系进行定位,既用于重建脑电图(EEG)记录电极布局(借助基于人工智能的自动布局工具),也作为低频电刺激仿真中的边界条件,用于施加电势并计算整体电场分布。 电磁仿真采用 Sim4Life 的高性能低频准静态求解器,该求解器针对真实解剖环境下的高分辨率医疗器械与电刺激问题进行了优化,其数值精度通过系统的网格和时间步长收敛性研究加以验证。 二、神经元尺度反应建模与功能化头模在神经元级建模方面,将与皮层相关的神经元类型(如小脑浦肯野细胞、大脑皮层第 5 层锥体神经元以及 parvalbumin 阳性中间神经元)从成熟的 ModelDB 仓库以形态学和电生理学详细模型形式导入 所得分析量化了皮层暴露和神经反应的受试者间变异性,证实了解剖学个性化刺激规划的必要性。

    22310编辑于 2026-06-15
  • Sim4Life 两大电磁求解器深度解析:P-EM-FDTD 与 P-EM-QS 到底怎么选?

    这两款求解器同属电磁仿真模块,却分别对应高频全波、低频准静态两大物理范畴。 覆盖MHz~GHz乃至毫米波(如10–110GHz皮肤模型)的宽带高频场景,主要用于天线、射频线圈、SAR安全评估、射频消融等波动效应不可忽略的仿真。 2.2核心功能与性能计算性能支持瞬态时域仿真、宽带扫频、谐波分析。搭载多GPU分布式并行加速(CUDA·AXE),在十亿级体素超大模型下提供强劲性能。 内置符合IEC/IEEE标准的10–110GHz宽带人体皮肤模型,专门用于吸收功率密度和OTA辐射评估。支持双负超材料;支持Kerr效应、拉曼散射等非线性材料。 3.3典型应用场景应用方向细分仿真场景低频静态电磁系统​直流/kHz级低频电磁场优化、感应式WPT、电路阻抗、电磁串扰、设备干扰仿真低频电磁暴露安全​WPT、MRI梯度线圈、电磁炉、工业焊接等低频设备的人体暴露风险评估非侵入式神经调控​经颅磁刺激

    13610编辑于 2026-07-27
  • 低频电磁仿真 | 新能源汽车性能提升的利器

    通过低频电磁仿真可以分析得出永磁同步电机的磁场分布、电磁力、转矩、功率等性能指标,从而优化电机的设计方案,如调整电机的磁环设计、转子和定子的结构设计、增加永磁体数量等,从而提升电机性能。 云道智造通用多物理场仿真PaaS平台伏图(Simdroid)具备自主可控的低频电磁求解器,支持多物理场耦合仿真,在统一友好的环境中为仿真工作者提供前处理、求解分析和后处理工具。 下面我们就来看下如何使用伏图低频电磁模块对表面永磁同步电机 (SPMSM)进行仿真分析,并封装为仿真APP。 结语通过低频电磁仿真分析可以得出永磁同步电机的空载工况,包括反电动势、磁链、磁感应强度分布、齿槽转矩等参数,也可以得到负载工况关注的电磁转矩和功率密度分布等重要参数,工程师可根据这些参数,优化电机设计。 通过使用云道智造通用多物理场仿真PaaS平台伏图(Simdroid)进行低频电磁仿真分析,可为永磁同步电机的设计优化提供科学的指导,进而提升电机性能,有助于电机厂家满足日益增长的市场需求,获得有力的市场竞争优势

    47410编辑于 2024-04-17
  • 万兆10G Base-T RJ45集成连接器 EMC专项整改方案(量产级、信号无损)

    作用机理:75Ω电阻匹配高频共模阻抗,消耗高频振荡能量;1000pF高压电容提供高频低阻泄放通路,快速导出500MHz以内共模谐波,彻底压低网线天线辐射,且零影响差模信号,不会劣化10G眼图与阻抗。 唯一合规方案:四对差分全线匹配超低频容阵列ESD(C≤0.2pF),如SP3004、RClamp10G专用型号;辅助优化:差分串联0Ω/22Ω高频薄膜电阻(高频无感),抑制EFT高频脉冲震荡,不影响直流与高频传输 ,不干涉差模高速信号传输;杜绝大体积低频共模电感,避免10G高频插入损耗超标。 网口出线口屏蔽密封:设备面板网口缝隙增加屏蔽胶圈,封堵高频电磁波泄露通道,解决80–500MHz连续辐射基底超标问题。六、器件选型整改标准(万兆专用,杜绝千兆替代)1. ,封堵天线辐射路径传导CE超标150k–30MHz噪声基底高地平面高压电容桥接+PHY侧高频磁珠滤波隔断地环路,净化低频共模噪声EFT脉冲群异常测试中丢包、闪断、重启差分串22Ω高频电阻+端口低容ESD

    34310编辑于 2026-06-23
  • 来自专栏云深之无迹

    基于Zynq的柴油机振动信号采集系统设计(YUNSWJ 仿真版)

    柴油机振动频段 按 GB/T 7184-2023 标准,柴油机常规振动严重度评价频率范围:2 Hz–1 kHz;柴油机低频振动为主,且低频加速度幅值较小 → 易被噪声淹没。 IEPE 的优势 文中选择 CA3010A-10 IEPE 单轴加速度计,主要参数: 灵敏度:10 mV/g 动态量程:±500 g 频响:1~10 kHz(其实比 1 kHz 要宽很多,为后续高频故障分析留余地 差分抑制干扰 两根 IEPE 线缆通常做成 绞合对线,外界电磁干扰以“共模”的形式耦合到两根线上;运放做减法: 其中 V3、V2 是两线电压。 (绞线可以让电磁噪声以 V3≈V2 耦合),将 IEPE ±5V 的信号变成 ADC 适合的 ±1.25V 减法电路中的关键 RC 计算(高通与低通) 去偏置的高通滤波(AC 耦合) 文中目标:1 Hz 级别 作用:去掉 IEPE 输出的 DC 和低频漂移,防止放大器饱和 柴油机振动频段从约 2 Hz 起,因此: 是合理的设计。

    66610编辑于 2026-01-07
  • 来自专栏AI电堂

    各种“地” —— 各种“GND”

    在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。 多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。 通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。 浮地,即该电路的地与大地无导体连接。虚地:没有接地,却和地等电位的点。 其优点是该电路不受大地电性能的影响。 因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,提高放大器的电磁兼容能力。 浮地技术的注意事项: 1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。 混合接地 混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。 当将直流地和射频地分开时,将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低阻抗连接起来,连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。

    3.2K11发布于 2020-10-27
  • 信号用共模电感与电源用共模电感选型技术文档

    两类共模电感核心原理与应用差异2.1 电源用共模电感电源共模电感串联在设备供电主回路、适配器输入输出、电源模块母线中,核心作用是抑制电源线路的低频、宽频共模传导干扰,满足CISPR、GB/T 17626 等EMC电磁兼容标准,防止电网噪声串入设备,同时抑制设备电源噪声反向传导至电网。 ≤500mA,微电流信号工况核心目标宽频共模滤波、耐大电流、低发热、防饱和精准高频滤波、零信号失真、低寄生参数敏感参数额定电流、DCR、磁芯饱和电流、低频阻抗高频共模阻抗、寄生电容、差模漏感、阻抗匹配工作频段 3.1.3 共模阻抗与电感量电源共模电感侧重低频段阻抗特性,常规电感量范围为mH级,在150kHz~30MHz传导干扰频段具备高共模阻抗,可有效抑制电源传导噪声。 4.1.2 中大功率工业电源(24V/48V,3~10A)适配工业控制、智能设备整机供电,选型要求:电感量10~30mH,额定电流10~15A(1.5倍降额),DCR≤20mΩ,抗饱和能力强,耐压≥1.5kV

    52610编辑于 2026-06-13
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    热电偶滤波电路原理

    以下是设计无源滤波电路时需要考虑的关键因素: 1 滤波器类型与阶数 一阶低通滤波器:结构简单,适合对低频噪声进行初步抑制。 共模与差模噪声的区分 根据经验,共模电容值 Ccm 通常比差模电容 Cdm 小10倍以上,以避免引入过大的共模失调。 滤波电路与热电偶布线 热电偶信号线应使用屏蔽线,降低外界电磁干扰。

    59600编辑于 2025-03-03
  • 来自专栏云深之无迹

    关于对“讨人厌工频干扰”的测量

    问题描述 频率分辨率 :这对分析 50 Hz 的工频干扰信号已经足够,但它不能很好地分辨其他更低频的成分(比如 10 Hz 以下的噪声),这会导致泄漏效应。 使用高通滤波器(FIR)减小低频噪声的影响 高通滤波的作用 通过 FIR 高通滤波器,我们可以:滤掉 10 Hz 以下的噪声成分,减少工频噪声的影响;提高对高频信号的敏感度;在 FFT 之前,通过去除低频噪声 原始信号:含有低频噪声(50 Hz 工频成分)。 滤波后信号:去除了 10 Hz 以下的噪声。 带通滤波器限定频率范围,只保留工频分量;FFT 分析仪或数字示波器用来观察幅度。 频域各一份) 其中一个 10 Hz 高通(滤掉极低频)与 50/100 Hz 陷波(消工频)。

    53410编辑于 2026-01-07
  • 来自专栏AI电堂

    什么是电源的纹波,如何测量它的值,又如何抑制呢?

    在电源行业和电源用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。 四、纹波的抑制方法 电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。 2、低频纹波的抑制 低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。 3、共模纹波的抑制 共模纹波噪声一般出现在开关电源,当开关电源的矩形波电压作用于功率器件时,与功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间的寄生电容和导线中存在寄生电感相互作用,产生共模纹波噪声。 对于共模纹波噪声抑制的方法有: 1) 减小控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出端加共模抑制电感及电容; 2) 利用EMI滤波器可以有效的抑制共模纹波的干扰; 3) 降低开关毛刺幅度。

    3.7K20编辑于 2021-12-08
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