Samenvatting: Electromagnetic Compatibility Engineering | Henry W Ott
- Deze + 400k samenvattingen
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Electromagnetic Compatibility Engineering | Henry W. Ott
-
2.1 Wavelength as a yardstick
Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
Laat hier meer flashcards zien -
Er zijn 2 soorten velden van belang welke?
Het elektrisch en magnetisch veld -
2.4 Emission via radation
Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
Laat hier meer flashcards zien -
Wat is wet van lenz
De weg van de minste weerstand -
Wat zijn 2 bekende toepassingen van magnetische materialen?
Afscherming, met als doel velden verwijderd te houden van gevoelige apparatuur.
Zelfinducties die veel kleiner kunnen als kernmateriaal wordt gebruikt met een hoge permeabiliteit -
3 EMI properties of passive components
Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
Laat hier meer flashcards zien -
Wat is verschil tussen condensator en een spoel?
Condensator vanaf een zekere freq een lage impedantie moet hebben
Spoel vanaf een zekere freq een hoge impedantie moet hebben -
Wat is het gevolg van hoge freq bij het skin-effect?
Er wordt dan steeds van de doorsnede van een geleider gebruikt gemaakt. -
4 Crosstalk
Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
Laat hier meer flashcards zien -
Hoe reduceer je capactieve crosstalk?
Door scherm rondom de gestoorde geleider 2 aan te brengen -
Hoe reduceer je crosstalk via een common impedance?
Geef iedere kring zijn eigen geleiders, dit voorkomt gemeenschappelijke impedantie
Is gemeenschappelijk deel niet te vermijden houd dan Zk zo laag mogelijk -
Kenmerkende Inductieve overspraak
Hoogdoorlaat karakter
Overspraak neemt toe naarmate circuits laagohmiger zijn
Overspraak vindt plaats op basis van di/dt, dus in geval van digitale flanken
Resulterende overspraak spanningen zijn aan weerzijden van de ''ontvangende'' geleider in tegenfase en evenredig met de weerstanden (R1 en R2) ( bij laagfreq benadering) -
Kenmerkende capactieve overspraak?
Hoogdoorlaat karakter
Overspraak neemt toe naarmate circuits hoogohmiger zijn
Vindt plaats op basis van du/dt, dus in geval van flanken
Resulterende overspraak spanningen zijn aan weerszijden van de "ontvangende" geleider in fase en even groot (bij laagfreq benadering) -
Wat betekend capactieve overspraak?
Er loopt geen stroom en de overdracht verloopt via een elektrisch veld gekoppeld aan (een veranderende spanning)
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden