<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>andean的博客</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>12</ttl><pubDate>Fri, 25 Jul 2008 06:42:16 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>沉了好久啦,现在改做嵌入式了,正在学...,大家多多交流哈.</title><pubDate>Sat, 12 May 2007 20:28:39 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/27473/message.aspx</link><description></description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/27473/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>硬件设计中的一些抗干扰手段</title><pubDate>Wed, 07 Feb 2007 10:47:32 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/16082/message.aspx</link><description>部分网友提到需要一些实际工作中的解决问题的手段,因此下面上传了几则我平时积累的一点东西,供大家分享.</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/16082/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>工控系统的接地抗干扰技术</title><pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:01:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14868/message.aspx</link><description>（转帖说明：这篇关于工控技术抗干扰的文章编选自网上有关论文，特向孟传良、魏新胜等作者致谢。）工业现场动力线路密布，设备启停运转繁忙，因此存在严重的电场和磁场干扰。而工业控制系统又有几十乃至几百个输入输出通道分布在其中，导线之间形成相互耦合是通道干扰的主要原因之一。它们主要表现为电容性耦合、电感性耦合</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14868/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>电磁干扰滤波电容器使用方法</title><pubDate>Tue, 23 Jan 2007 20:44:40 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14713/message.aspx</link><description>　　电容器是电路中最基本的元件之一，利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是，随着电磁干扰问题的日益突出，特别是干扰频率的日益提高，由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。本文介绍一些容易被忽略的影响电容滤波性能的参数及使用电容器抑制电磁骚扰时需要</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14713/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>信号完整性仿真模型和工具简介</title><pubDate>Sun, 21 Jan 2007 14:35:50 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14547/message.aspx</link><description>来源:http://www.chinatelecom.com.cn现在，用来分析信号完整性的仿真工具有很多，各具特色，应该适当选用。 1．SPICE模型 SPICE（Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis）模型发展最早，在集成电路业界已</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14547/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>MCS51系列单片机软件抗干扰技术中的误区</title><pubDate>Sun, 21 Jan 2007 14:24:17 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14543/message.aspx</link><description>转自:周航慈---MCS51系列单片机软件抗干扰技术中的误区 摘要：文章指出了一种广泛流传的误解：在MCS-51系列单片机中，只要用指令使程序从起 始地址开始执行，就可以复位单片机，摆脱干扰。通过一个简单的实验，揭示了软件复位 的可靠方法。 有的单片机（如8098）有专门的复位指令，某些增强型MCS</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14543/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>10种软件滤波方法及示例程序</title><pubDate>Sun, 21 Jan 2007 14:21:52 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14541/message.aspx</link><description> -------------( andean 整理) 1、限幅滤波法（又称程序判断滤波法） A、方法： 根据经验判断，确定两次采样允许的最大偏差值（设为A） 每次检测到新值时判断： 如果本次值与上次值之差&amp;amp;lt;=A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差&amp;amp;gt;A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14541/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>数字电路抗干扰设计</title><pubDate>Sun, 21 Jan 2007 14:11:06 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14540/message.aspx</link><description>--- 摘自《C51BBS离线版光盘》--- 在电子系统设计中，为了少走弯路和节省时间，应充分考虑并满足抗干扰性 的要求，避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个： （1）干扰源，指产生干扰的元件、设备或信号，用数学语言描述如下：du/dt， di/dt大的地方就是干扰源。</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14540/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>系统抗干扰之我见</title><pubDate>Fri, 19 Jan 2007 21:58:12 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14284/message.aspx</link><description>入行两年多来,感觉最头痛的问题就是EMC了,我不知道其它人是否有同感.因为是电力行业的原因吧,我在做设备时都得对这个可靠性的问题再三掂量.不敢说有多精通,但也有一点点拙见,今天写出来和大家分享一下. 从设计周期看,可靠性设计是从头到尾都会涉及到,而且产品运行过程中也有涉及.因此在不同阶段,我们分析问</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14284/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>产品内部的电磁抗干扰兼容性设计</title><pubDate>Thu, 18 Jan 2007 22:00:39 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14102/message.aspx</link><description>本贴转自http://www.eebyte.com 电子工程师网站 1 印刷电路板设计中的电磁兼容性 1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题 数字地与模拟地分开，地线加宽。 1.2 印刷线路板的布局 ※对高速、中速和低速混用时，注意不同的布局区域。 ※对低模拟电路和数字逻辑要分离。 1.3 印刷线路</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14102/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>EMC基础理论教程</title><pubDate>Thu, 18 Jan 2007 21:54:23 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/14101/message.aspx</link><description> 1、2、3、4、5、 </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/14101/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item><item><title>485通讯MAX14876n137应用笔记</title><pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:55:53 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/andean/13955/message.aspx</link><description>485通讯电路如下:(1)(2)对比图1和2可以发现它们的接收回路不同,经实际应用发现两图均可用,但是图2却时常会出现,接收不正常,但更换MAX1487后,有时能正常接收.于是我们来分析一下,MAX1487和6N137的内总结构.MAX1487的内部结构: 6N137的内部结构: 由此可以看到,如果</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/andean/13955/message.aspx</guid><category></category><author>andean</author></item></channel></rss>