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Ethernet TSN がIoTを変える|イーサネットの基本からTSNまで詳細解説
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電磁波ノイズ対策・回路

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    高周波基板設計の基礎(5)電磁波ノイズ対策・回路 「周波数分離フィルタ」

    妨害波対策の基本的な考え方は、「上流工程」での対応を優先することだ。「下流工程」での対応は効果が少なく、対応コストと製造コストが高くなる傾向がある(図1 開発工程)。妨害波ノイズ対策は、プリント基板や筐体も「回路の一部」 […]
    • 岩崎 有平
    • 2024年12月9日
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    高周波基板設計の基礎(6)電磁波ノイズ対策・回路 「信号線でのノイズ対策」

    信号線でのノイズ対策に使用するフィルタ 信号線では、信号の高調波を取り除くことがノイズ対策の基本だ。信号線の高調波を取り除くと、デジタル信号の立上り/立下りが遅れ、タイミング設計が難しくなる。電源線では電圧変動を招く恐れ […]
    • 岩崎 有平
    • 2024年12月16日
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    高周波基板設計の基礎(7)電磁波ノイズ対策・回路 「デカップリングコンデンサ / 配線パターン / 配線パターン / ダンピング抵抗 / クロストーク抑制」

    デカップリングコンデンサ 最近の半導体は高速化している。同時スイッチング等で、充放電電流が増加し、消費電流の変動が大きくなっている。この電流変動は EMI の要因になる。周波数特性に応じたデカップリングコンデンサの配置が […]
    • 岩崎 有平
    • 2024年12月23日
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    高周波基板設計の基礎(8)電磁波ノイズ対策・回路 「スクランブル」

    スクランブル スクランブラは、100Mbps 以上の撚対線を使用する Ethernet 動作時に、コネクタやケーブルから放射する電磁妨害波(EMI)を抑えるために実装された機能だ。電磁妨害波が他の機器の誤動作を引き起こす […]
    • 岩崎 有平
    • 2025年1月6日
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    高周波基板設計の基礎(9)電磁波ノイズ対策・回路 「部品選択」

    部品選択 デジタルIC 最も低速なICを選択する4000シリーズ>74HC>74AC>74VHC:高速デジタル IC ほど速度が速く立上りが速い。高調波による放射レベルが大きくなる。低電圧デバイスを選択する電圧変化と電流 […]
    • 岩崎 有平
    • 2025年1月20日
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