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为什么手势识别模块需要注意静电保护?

2026-02-21
本文深入分析了手势识别模块因高灵敏度光学传感器和高速接口(如I2C、SPI、UART)而对静电放电(ESD)和电气过应力(EOS)的脆弱性。文章提供了针对信号接口和3.3V电源轨的全面静电防护方案,重点推荐了音特电子的超低电容ESD保护器件(如ESD5V0D8B)和专用TVS二极管(如ESD3V3D3B),并阐述了正确的PCB布局原则,旨在提升模块可靠性和产品稳定性。
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ESD保护二极管的雪崩击穿与齐纳击穿在物理机制上差异?

2025-10-14
首先简单理解的雪崩与齐纳击穿之间差异: 雪崩击穿:高反向电压使耗尽区中载流子获得足够能量,与晶格原子碰撞产生新的电子 - 空穴对(雪崩倍增),导致反向电流骤增;击穿电压随温度升高而升高(正温度系数),适用于高电压、大电流场景(如电源端防护) 齐纳击穿:低反向电压使耗尽区中强电场直接将束缚电子拉出共价键(场致发射),反向电流骤增;击穿电压随温度升高而降低(负温度系数)  

ESD静电保护二极管与普通整流二极管有何本质区别

2025-10-12
一、芯片流片掺杂工艺:从 “材料结构” 决定器件特性差异   芯片掺杂工艺是二者最核心的底层差异,直接决定了器件的击穿特性、芯片掺杂工艺是二者最核心的底层差异,直接决定了器件的击穿特性、响应速度、导通能力等关键参数,本质是通过调整掺杂元素(如 P 型硼、N 型磷)的浓度、分布区域、结深 对比维度 ESD 静电保护二极管 普通整流二极管(以

用频谱仪如何定位汽车电子EMC出现电磁干扰问题?

2025-09-27
汽车电程师都知道,在汽车电子EMS中定位电磁干扰源时,频谱分析仪起到核心作用,它是用来捕获干扰的频率特征并结合空间分布定位源头,具体方法和参数设置如下: 第一步:定位步骤    初步扫频:先用频谱分析仪对整车或目标系统(如车载雷达、ECU)进行全频段扫描(通常 10kHz~6GHz,覆盖汽车电子常见干扰频段),记录干扰信号的中心频率、带宽及强度    

不同品牌和型号的PLC在电磁兼容性方面有哪些差异?

2025-09-21
1.不同品牌和型号的PLC在电磁兼容性方面有哪些差异? 》》》不同品牌和型号的PLC在电磁兼容性上的差异主要源于设计标准、元器件选型和防护等级,具体差异及选型原则如下 · EMC 差异的核心体现 o 抗扰度等级:如西门子 S7-1200 系列静电放电抗扰度达 ±8kV(接触放电),而部分国产入门级 PLC 仅 ±4kV;施耐德M3

PLC产品的抗扰度8大核心问题

2025-09-21
1.工业生产车间中的大功率设备(如起重机、电焊机等)对PLC工业控制抗扰度的电磁兼容性有什么影响?如何进行防护? 答:大功率设备(电焊机、起重机等)通过传导和辐射双重路径干扰 PLC,具体影响及防护如下 主要影响:  电源干扰:设备启停时产生电压骤降(如起重机启动导致电压跌落 10%~30%)或尖峰(电焊机引弧产生 kV 级尖峰),导致PLC电源模块过载、CPU复位 辐射干扰

全球半导体发展动态,市场持续复苏

2025-09-18
全球半导体市场持续复苏IDC 预测,2025 年全球半导体市场规模将达 6970 亿美元,同比增长 11%,其中晶圆代工市场增长 18% 至 2980 亿美元。AI 芯片需求是核心驱动力,英伟达 Blackwell GPU 订单已排至 2026 年,全球 AI 芯片市场规模预计突破 800 亿美元。存储领域受 HBM(高带宽内存)需求拉动,2025 年市场规模预计增长 13% 至 1890 亿美元

PLC工业控制 EMS 中,通信电缆数据传输错误解决问题?

2025-09-16
在PLC工业控制EMS中,通信电缆受到电磁干扰导致数据传输错误,如何通过增加屏蔽和调整通信协议来解决问题?

EMS 抗扰度在医疗仪器应用

2025-09-12
1. 医疗仪器EMS在医院的复杂电磁环境中,容易受到哪些外部电磁干扰源的影响(如其他医疗设备、通信设备等)? 》》》医院电磁环境复杂,医疗仪器EMS主要面临以下外部干扰源 · 其他医疗设备: 高频电刀:工作时产生高频(0.3~5MHz)强电磁辐射,可能干扰邻近的监护仪、超声设备 MRI/CT 设备:MRI 的强磁场(1.5T/3.0T)和射频脉冲(64~3

EMS 在汽车电子行业应用相关问题

2025-09-09
火花塞点火瞬间会产生数万伏高压击穿空气,形成强电磁脉冲(EMP) 娱乐系统(收音机、蓝牙模块,工作在88-108MHz、2.4GHz)、导航系统(GPS1.5GHz)、空调压缩机(电机换向干扰,100kHz-10MHz)、车载充电器(开关电源噪声,50kHz-1GHz)
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