Diseño de Ruido y EMC

Diseño de Ruido y EMC

Qué son la sobretensión y la ESD: el modelo de máquina, su forma de onda y cómo protegerse

Todos hemos sentido un calambre estático, pero ¿por qué destruye semiconductores y qué forma tiene la corriente de descarga? El modelo de máquina como circuito equivalente, por qué con R ≈ 0 la descarga oscila, y cómo elegir y colocar TVS, varistores y GDT.
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Cómo funciona el apantallamiento y por qué solo sirve si va a masa

Una caja de aluminio no apantalla por sí sola. Un blindaje flotante se convierte en el punto medio de un divisor capacitivo y deja pasar el ruido. Apantallamiento electrostático, magnético y electromagnético, reflexión y absorción, y por qué importa más la longitud de una abertura que su área.
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Equilibrio y par trenzado: cómo se cancela el ruido externo

¿Por qué se trenzan los hilos de un cable de red? El cableado equilibrado recibe la interferencia externa como modo común, y por eso puede eliminarse. Cómo la torsión cancela la f.e.m. inducida y cuándo compensa equilibrar.
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¿Qué es el ruido en modo común? Diferencia con el modo normal y filtros

Modo común vs modo normal: cuál es la diferencia y por qué el modo común es fácil de eliminar. Aprende las definiciones (EN = EA−EB, EC = (EA+EB)/2) y cómo lo rechazan una choke de modo común y un receptor diferencial, con circuitos de filtro.
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Por qué las pistas se vuelven antenas: área de lazo y radiación

¿Por qué una placa irradia ruido? El lazo oculto que forman una pista de señal y su retorno de masa determina la radiación. Descubre por qué radiación ∝ área del lazo × corriente × frecuencia², y cómo un plano de masa minimiza el lazo.
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¿Masa en un punto o plano de masa? Cuál es correcto (uSimmics)

¿Masa en un punto o plano de masa? Ambas son correctas, pero cuál usar depende de la frecuencia. Descubre cómo la impedancia común y la capacidad parásita lo deciden, comparado en uSimmics, con consejos para placas mixtas.
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¿Por qué el condensador de desacoplo va cerca del integrado? (uSimmics)

¿Por qué el condensador de desacoplo debe ir cerca del integrado? Descubre cómo la inductancia del cableado (L_wire) y la ESL anulan el rendimiento en alta frecuencia, verificado con formas de onda en uSimmics, más la colocación en dos etapas.
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¿Qué es el rebote de masa? Por qué GND no está a 0 V, explicado con uSimmics

La masa debería estar a 0 V, entonces ¿por qué aparece ruido? Descubre cómo la inductancia del cableado y V = L×di/dt causan el rebote de masa, verificado con simulaciones en uSimmics, y tres soluciones: desacoplo, plano de masa y reducir di/dt.
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¿Qué es la diafonía? Comprender el acoplamiento parásito en PCB

La diafonía es un efecto inevitable en el diseño de PCB de alta velocidad. Este artículo explica la diafonía a nivel de circuito, centrándose en el acoplamiento capacitivo e inductivo que no aparece en los esquemáticos.
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Por qué funcionan las perlas de ferrita: supresión del ringing con uSimmics

Las perlas de ferrita no funcionan por ser inductores. Aprende cómo la pérdida dependiente de frecuencia reduce el ringing con simulaciones en uSimmics.