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Conception du Bruit et CEM

Surtension et ESD : le modèle machine, sa forme d’onde de décharge et la protection

Tout le monde a déjà pris une décharge statique, mais pourquoi détruit-elle les semi-conducteurs et à quoi ressemble le courant de décharge ? Le modèle machine en circuit équivalent, pourquoi R ≈ 0 fait osciller la décharge, et comment choisir et placer TVS, varistances et éclateurs à gaz.
Conception du Bruit et CEM

Comment fonctionne le blindage — et pourquoi il n’agit qu’une fois relié à la masse

Un boîtier en aluminium ne blinde rien à lui seul. Un blindage flottant devient le point milieu d’un diviseur capacitif et laisse passer le bruit. Blindages électrostatique, magnétique et électromagnétique, réflexion et absorption, et pourquoi la longueur d’une ouverture compte plus que sa surface.
Conception du Bruit et CEM

Symétrie et paire torsadée : comment le bruit extérieur s’annule

Pourquoi torsade-t-on les fils d’un câble réseau ? Le câblage symétrique reçoit les perturbations extérieures en mode commun, ce qui les rend éliminables. Comment la torsade compense la f.é.m. induite, et quand la symétrie vaut son coût.
Conception du Bruit et CEM

Qu’est-ce que le bruit de mode commun ? Différence avec le mode normal

Mode commun vs mode normal : quelle différence, et pourquoi le mode commun est-il facile à supprimer ? Découvrez les définitions (EN = EA−EB, EC = (EA+EB)/2) et comment une self de mode commun et un récepteur différentiel le rejettent, avec des circuits de filtre.
Conception du Bruit et CEM

Pourquoi les pistes deviennent des antennes : surface de boucle et rayonnement

Pourquoi une carte rayonne-t-elle du bruit ? La boucle cachée formée par une piste de signal et son retour de masse fixe le rayonnement. Découvrez pourquoi rayonnement ∝ surface de boucle × courant × fréquence², et comment un plan de masse minimise la boucle.
Conception du Bruit et CEM

Masse en un point ou plan de masse : lequel choisir ? (uSimmics)

Masse en un point ou plan de masse ? Les deux sont correctes, mais le choix dépend de la fréquence. Découvrez comment l'impédance commune et la capacité parasite tranchent, comparé sous uSimmics, avec des conseils pour cartes mixtes.
Conception du Bruit et CEM

Pourquoi le condensateur de découplage près du CI ? (uSimmics)

Pourquoi le condensateur de découplage doit-il être près du CI ? Découvrez comment l'inductance du câblage (L_wire) et l'ESL détruisent les performances en haute fréquence, vérifié par formes d'onde uSimmics, avec le placement en deux étages.
Conception du Bruit et CEM

Qu’est-ce que le rebond de masse ? Pourquoi la masse n’est pas à 0 V (uSimmics)

La masse est censée être à 0 V, alors pourquoi du bruit apparaît-il ? Découvrez comment l'inductance du câblage et V = L×di/dt provoquent le rebond de masse, vérifié par simulation sous uSimmics, ainsi que trois remèdes : découplage, plan de masse et réduction du di/dt.
Opération de base

Qu’est-ce que Qucs-S ? Différences avec LTspice et uSimmics expliquées [édition 2026]

Qucs-S est un simulateur de circuits open source qui connecte l’interface Qucs à des moteurs SPICE. Cet article explique ce qu’est Qucs-S, ses différences avec LTspice et uSimmics, et dans quels cas il est utile.
Opération de base

Qu’est-ce que uSimmics ? Pourquoi QucsStudio a changé de nom et ce qui a changé [édition 2026]

uSimmics, anciennement QucsStudio, est un simulateur de circuits gratuit et puissant. Cet article explique pourquoi QucsStudio a changé de nom, ce qui a changé, la compatibilité avec les anciens fichiers et sa position dans la famille Qucs.