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Qu’est-ce que la diaphonie ? Comprendre le couplage parasite dans les PCB

La diaphonie est un phénomène inévitable en conception de PCB haute vitesse. Cet article explique la diaphonie au niveau du circuit, en se concentrant sur le couplage capacitif et inductif absent des schémas.
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Pourquoi les perles de ferrite fonctionnent : suppression du ringing avec uSimmics

Les perles de ferrite ne fonctionnent pas parce qu’elles sont des inductances. Découvrez comment les pertes dépendantes de la fréquence réduisent le ringing avec uSimmics.
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Qu’est-ce que le ringing ? Comprendre les oscillations avec uSimmics

Découvrez ce qu’est le ringing dans les circuits numériques à haute vitesse.Cet article explique la résonance LC et l’amortissement à l’aide d’un circuit minimal et d’analyses transitoires sous uSimmics, avec des exemples clairs de formes d’onde.
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Analyse de la réflexion dans les signaux numériques à haute vitesse

Guide pratique pour comprendre la réflexion dans les signaux numériques à haute vitesse.Lignes de transmission, désaccord d’impédance et paliers de forme d’onde sont expliqués à l’aide de simulations simples sous uSimmics.
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Bases de la réduction du bruit avec uSimmics : Source → Chemin → Victime

Apprenez le cadre Source→Chemin→Victime pour analyser le bruit/EMC. Avec uSimmics, voyez comment les parasites (L/C/R) modifient les formes d’onde : ground bounce et diaphonie. Clarification du rôle des condensateurs de découplage, perles ferrite et plans de masse.
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Analyse Monte Carlo dans QucsStudio : Définir les tolérances et les paramètres des composants

Cet article explique en détail comment configurer la tolérance et ajuster l'écart-type pour les analyses Monte Carlo dans QucsStudio. Comprenez la différence entre les normes de qualité 3σ et 1σ pour obtenir des résultats de simulation plus précis.
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Effets de l’attaque chimique sur l’impédance des lignes à bande : Analyse QucsStudio

Découvrez comment utiliser QucsStudio pour calculer l'impédance caractéristique des striplines et analyser l'impact des sous-gravures. Un guide complet pour les concepteurs de circuits électroniques.
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Évolution et différences entre QucsStudio et QUCS : Une étude comparative

Découvrez les différences et l'évolution de QucsStudio et QUCS. Cet article aide les concepteurs et ingénieurs de circuits électroniques à choisir le simulateur le mieux adapté, tout en soulignant les avantages de QucsStudio, notamment sa facilité d'installation sous Windows et ses fonctionnalités avancées.
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Extraction des paramètres équivalents des condensateurs à puce avec QucsStudio

Apprenez à extraire les paramètres du circuit équivalent d'un condensateur SMD en utilisant QucsStudio. Ce guide détaillé vous aidera à maîtriser la simulation précise et la conception de circuits fiables grâce à l'ajustement de l'inductance et de la résistance.
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Optimisation de l’adaptation d’impédance dans la conception de circuits haute fréquence : Impact des motifs de pieds avec QucsStudio

Découvrez l'importance de la correspondance d'impédance dans la conception de circuits haute fréquence, l'impact des empreintes des composants sur l'impédance et les méthodes d'optimisation. Étudiez des exemples de simulation de l'empreinte du connecteur U.FL pour obtenir des conseils de conception pratiques.