Rausch- und EMV-Design

Überspannung und ESD: das Maschinenmodell, sein Entladeverlauf und der Schutz

Jeder hat schon einen statischen Schlag gespürt – aber warum zerstört er Halbleiter, und wie sieht der Entladestrom aus? Das Maschinenmodell als Ersatzschaltbild, warum die Entladung bei R ≈ 0 schwingt, und wie man TVS, Varistor und Gasableiter auswählt und platziert.
Rausch- und EMV-Design

Wie Schirmung funktioniert – und warum sie erst an GND wirkt

Ein Aluminiumgehäuse allein schirmt nichts. Ein floatender Schirm wird zum Mittelpunkt eines kapazitiven Teilers und lässt die Störung hindurch. Elektrostatische, magnetische und elektromagnetische Schirmung, Reflexion und Absorption – und warum die Länge einer Öffnung mehr zählt als ihre Fläche.
Rausch- und EMV-Design

Symmetrie und Twisted Pair: wie sich äußere Störungen aufheben

Warum sind die Adern im Netzwerkkabel verdrillt? Symmetrische Verdrahtung nimmt äußere Störungen als Gleichtakt auf – und genau deshalb lassen sie sich entfernen. Wie die Verdrillung die induzierte Spannung aufhebt und wann sich Symmetrie lohnt.
Rausch- und EMV-Design

Was ist Gleichtaktstörung? Unterschied zum Gegentakt, mit Filterschaltungen

Gleichtakt vs. Gegentakt – worin der Unterschied besteht und warum sich Gleichtakt leicht entfernen lässt. Lernen Sie die Definitionen (EN = EA−EB, EC = (EA+EB)/2) und wie Gleichtaktdrossel und Differenzempfänger ihn unterdrücken, mit Filterschaltungen erklärt.
Rausch- und EMV-Design

Warum Leiterbahnen zu Antennen werden: Schleifenfläche und Störabstrahlung

Warum strahlt eine Platine Störungen ab? Die verborgene Schleife aus Signalleiterbahn und GND-Rückweg bestimmt die Abstrahlung. Erfahren Sie, warum Abstrahlung ∝ Schleifenfläche × Strom × Frequenz², und wie eine Massefläche die Schleife minimiert.Focus keyphrase: área de laço radiação de ruído
Rausch- und EMV-Design

Sternmasse oder Massefläche – was ist richtig? (uSimmics)

Sternmasse oder Massefläche? Beide sind richtig – welche, hängt von der Frequenz ab. Erfahren Sie, wie gemeinsame Impedanz und Streukapazität entscheiden, in uSimmics verglichen, plus Tipps für gemischte Analog-Digital-Platinen.
Rausch- und EMV-Design

Warum Abblockkondensatoren nah am IC? Parasitäre Induktivität (uSimmics)

Warum muss der Abblockkondensator nah am IC sitzen? Erfahren Sie, wie Leitungsinduktivität (L_wire) und ESL die Hochfrequenzwirkung zunichtemachen, mit uSimmics-Wellenformen überprüft, plus zweistufige Platzierung und Layout-Tipps.
Rausch- und EMV-Design

Was ist Ground Bounce? Warum GND nicht 0 V ist – mit uSimmics erklärt

Die Masse sollte 0 V sein – warum entsteht dann Rauschen? Erfahren Sie, wie Leitungsinduktivität und V = L×di/dt Ground Bounce verursachen, mit uSimmics-Simulationen überprüft, plus drei Maßnahmen: Abblockkondensator, Massefläche und sanfteres di/dt.
Grundoperationen

Was ist Qucs-S? Unterschiede zu LTspice und uSimmics erklärt [Ausgabe 2026]

Qucs-S ist ein Open-Source-Schaltungssimulator, der die Qucs-Oberfläche mit SPICE-Engines verbindet. Dieser Artikel erklärt, was Qucs-S ist, wie es sich von LTspice und uSimmics unterscheidet und wann es sinnvoll ist.
Grundoperationen

Was ist uSimmics? Warum QucsStudio seinen Namen geändert hat und was sich geändert hat [Ausgabe 2026]

uSimmics, früher QucsStudio, ist ein kostenloser und leistungsfähiger Schaltungssimulator. Dieser Artikel erklärt, warum QucsStudio umbenannt wurde, was sich geändert hat, wie alte Dateien kompatibel bleiben und welche Position uSimmics innerhalb der Qucs-Familie einnimmt.