Conception du Bruit et CEM

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.