Rausch- und EMV-Design

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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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Was ist Übersprechen? Parasitische Kopplung in Leiterplatten verstehen

Übersprechen ist ein unvermeidbarer Effekt im Hochgeschwindigkeits-PCB-Design. Dieser Artikel erklärt Übersprechen auf Schaltungsebene und beleuchtet kapazitive sowie induktive Kopplung, die im Schaltplan nicht sichtbar sind.
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Warum Ferritperlen wirken: Ringing-Dämpfung mit uSimmics

Ferritperlen wirken nicht, weil sie Induktivitäten sind. Erfahren Sie, wie frequenzabhängige Verluste das Ringing mit uSimmics dämpfen.
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Was ist Ringing? Schwingungen in Hochgeschwindigkeitssignalen mit uSimmics verstehen

Erfahren Sie, was Ringing in digitalen Hochgeschwindigkeitsschaltungen ist.Der Artikel erklärt die LC-Resonanz und Dämpfung anhand einer minimalen Schaltung und Transientenanalyse mit uSimmics, inklusive anschaulicher Wellenformen.
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Analyse der Reflexion bei digitalen Hochgeschwindigkeitssignalen

Praxisnaher Leitfaden zum Verständnis von Reflexionen bei digitalen Hochgeschwindigkeitssignalen.Übertragungsleitungen, Impedanzfehlanpassung und Stufen in der Signalform werden anhand einfacher uSimmics-Simulationen erklärt.
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Grundlagen der Störungsanalyse mit uSimmics: Quelle → Übertragungsweg → Opfer

Lernen Sie ein strukturiertes Framework zur Störungs- und EMV-Analyse: Quelle → Übertragungsweg → Opfer. Mit uSimmics zeigen Simulationen, wie parasitäre Effekte (L/C/R) Signalformen beeinflussen – inklusive Ground Bounce, Crosstalk und der Bedeutung von Abblockkondensatoren, Ferritperlen und Masseflächen.