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電子發(fā)燒友網>EMC/EMI設計>手機中ESD和EMI干擾-音頻系統(tǒng)連接器的解決方案

手機中ESD和EMI干擾-音頻系統(tǒng)連接器的解決方案

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2011-12-29 10:12:321313

解決手機EMIESD干擾的新型濾波器

GSM/CDMA頻率的干擾。同時,由于高分辨率CMOS傳感器和TFT模塊的引入,數(shù)字信號要在更高的頻率上工作,這些連接線會像天線一樣產生EMI干擾或可能造成ESD危險事件。 上述這種EMIESD干擾均會破壞視頻信號的完整性,甚至損壞基帶控制器電路。受緊湊設計趨勢
2017-12-06 12:55:18377

手機設計解決ESDEMI方案及設計實現(xiàn)

傳統(tǒng)的ESD保護或EMI濾波功能是由分立或無源器件解決方案占主導地位,例如,防護ESD的變阻器或防護EMI的基于串聯(lián)電阻和并聯(lián)電容器的PI型濾波結構。手機質量標準的提高和新型IC的高EMI敏感度促使設計人員必須提高手機的抗干擾能力,因此某些方案的技術局限性已顯露出來了。
2017-12-09 09:36:022393

EMIESD干擾對便攜式設備的影響有哪些

上述這種EMIESD干擾均會破壞視頻信號的完整性,甚至損壞基帶控制器電路。受緊湊設計趨勢的推動,考慮到電路板空間、手機工作頻率上的高濾波性能以及保存信號完整性等設計約束,分立濾波器不能為解決方案
2019-01-22 15:49:291099

如何避免手機音頻系統(tǒng)中的ESD靜電干擾和電磁干擾EMI

我們能看到閃電打擊建筑物和樹,它具有破壞力。如果電子電路的ESD保護不是最優(yōu),即使是很少的放電,也會破壞靈敏的電子電路,這是人們已探測到的。手機具有一定的ESD保護。音頻電路的外部連接ESD最常見的來源。簡單地插入耳機及擴音器,這也許意味著手機將受ESD的影響。
2019-04-17 15:26:263202

如何抑制手機相機的EMIESD噪聲干擾

一方面,該連接線會受到由天線輻射出的寄生GSM/CDMA頻率的干擾。另一方面,由于高分辨率CMOS傳感器及TFT模塊的引入,數(shù)字信號工作于更高的頻率上,從而使該連接線會像天線一樣產生EMI/RFI或可能造成ESD危險事件。
2019-11-25 16:42:521129

如何抑制手機中的EMIESD噪聲干擾

隨著手機中LCD及相機的視頻分辨率越高,數(shù)據(jù)工作的頻率將超過40MHz,對抑制無線EMIESD而言,傳統(tǒng)的濾波器方案已達到它們的技術極限。
2019-12-13 16:30:481577

以數(shù)字音頻系統(tǒng)為例介紹音頻系統(tǒng)的構建

音頻系統(tǒng)音頻環(huán)境的構建包括兩個方面,即記錄采集(錄音)和擴聲回放(放音),下面以數(shù)字音頻系統(tǒng)為例進行介紹。
2020-01-26 11:11:004244

如何設計新型濾波器解決手機EMIESD干擾的問題

GSM/CDMA頻率的干擾。同時,由于高分辨率CMOS傳感器和TFT模塊的引入,數(shù)字信號要在更高的頻率上工作,這些連接線會像天線一樣產生EMI干擾或可能造成ESD危險事件。
2020-12-08 10:28:001

手機板對板連接器的測試及解決方案

手機板對板連接器的應用主要集中在手機電池、屏幕、攝像頭、指紋模組、耳機、按鍵等部位,板對板連接器能起到穩(wěn)定的電氣傳輸和連接的作用,是手機中不可缺少的電子元器件。5G時代的到來,手機主板硬件不斷升級
2020-07-15 14:50:401924

ADI推出采用SHARC音頻模塊完整音頻系統(tǒng)

ADI推出采用SHARC音頻模塊(SAM)的完整音頻系統(tǒng),可用于數(shù)字音頻設備,包括音頻FX處理器、多通道音頻系統(tǒng)、MIDI合成器,以及其他基于DSP的音頻系統(tǒng)。 SAM采用雙核SHARC+
2020-09-10 09:28:213292

現(xiàn)代USB音頻系統(tǒng)的機遇(含設計方案)

現(xiàn)代USB音頻系統(tǒng)的機遇(含設計方案)下載。
2021-05-19 10:56:3416

濾波連接器EMI防護依然是最為使用者看重

通常所說的解決EMI問題,其實就是解決電子設備對外輻射干擾,或者如何防止設備、電子元件被外界電磁波干擾的問題。在現(xiàn)在的高速系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的連接器正在被ICM(集成連接器模塊)所取代,這種器件包括了標準
2021-11-12 09:19:003760

如何解決EMI防護問題—濾波連接器

電子發(fā)燒友網報道(文/李寧遠)通常所說的解決EMI問題,其實就是解決電子設備對外輻射干擾,或者如何防止設備、電子元件被外界電磁波干擾的問題。在現(xiàn)在的高速系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的連接器正在被ICM(集成連接器
2021-11-11 09:25:508275

板對板連接器通過EMI兼容性測試的重要性講解

由于所有有源電氣系統(tǒng)都會發(fā)出電氣噪聲,因此每個設備都容易受到 EMI(電磁干擾)的損壞。 無論規(guī)模如何,EMI 都是一個嚴重的問題,從線路噪聲到癱瘓整個基礎設施。 雖然這一難題幾乎是不可避免的,但支持通過 EMI 一致性測試的板對板連接器提供了一個很好的解決方案
2022-06-17 14:30:02316

高清音頻系統(tǒng)的基礎是什么?

高清音頻系統(tǒng)的基礎是什么?
2022-11-01 08:27:270

音頻系統(tǒng)解決方案

音頻系統(tǒng)解決方案
2023-03-15 20:33:480

音頻系統(tǒng)解決方案

音頻系統(tǒng)解決方案
2023-07-06 19:45:020

德索連接器廠家分享M16連接器如何防止電磁干擾

M16連接器可以采取多種方法來防止電磁干擾EMI,Electromagnetic Interference),以確保信號傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
2023-07-31 10:00:11525

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