На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Словари, справочники, Руководства. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания

Дата выхода
10 декабря 2020
🔍 Загляните за кулисы "Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Андрей Васильевич Трундов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
В книге собраны материалы по теме сохранения целостности электрических сигналов и электропитания, которые позволят радиолюбителям и инженерам осознанно применять известные правила при проектировании печатных плат высокоскоростных устройств. Для начинающих радиолюбителей и студентов книга может стать справочным пособием по разработке печатных плат с набором правил «хорошего тона».
📚 Читайте "Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Высокоскоростные печатные платы. Сохранение целостности электрических сигналов и электропитания", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
4 Повышение концентрации векторов B в центре изгиба проводника
Энергия магнитного поля определяется из выражения
Если сила тока и его скорость в проводнике меняются (например, в местах прохождения фронта или спада прямоугольного сигнала), вокруг проводника возникает переменное магнитное поле, которое создает (порождает вокруг себя) переменное электрическое поле. Такое взаимодействие приводит к появлению электромагнитного поля.
Рис. 5 Формирование электромагнитной волны
В вакууме направление и величина напряженности магнитного поля H и вектора магнитной индукции B совпадают.
,где µ
= 4?*10
Гн/м – магнитная постоянная, µ – магнитная проницаемость среды, ? = 3,14 – постоянный коэффициент.
Вектор напряженности электрического поля перпендикулярен вектору напряженности магнитного поля. Вектор Умова-Пойнтинга П, равный векторному произведению векторов электрической напряженности E и магнитной напряженности H, показывает количество энергии и направление распространения электромагнитного поля.
На рисунке выше векторы показаны только в одной точке пространства. Если изобразить распространение волны для фронта прямоугольного импульса, волна будет излучаться от проводника в окружающую среду и будет перемещаться по ходу движения фронта сигнала вдоль проводника с током.
Рис. 6 Электромагнитное поле, сформированное фронтом импульса в проводнике
Электромагнитные волны способны накладываться друг на друга, например, при отражении от неоднородностей.
Электромагнитные волны способны огибать препятствия, если размеры препятствий соизмеримы с длиной волны или меньше длины волны. Такое явление называется дифракцией.
Электромагнитные волны способны наводиться на проводники, формируя в них вихревые токи.
Электромагнитные волны способны поглощаться в электрических материалах и диэлектриках с потерей энергии.
Если проводник или проводящая поверхность не заземлены, они могут стать источником вторичного излучения. В этом случае волна будет переизлучаться или отражаться. При соединении данной проводящей поверхности с землей, энергия излучения будет снижена до минимального значения. На этом принципе основано электрическое экранирование.
Величины электрического поля и магнитного поля убывают с увеличением расстояния от источника сигнала.





