Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
With increase in frequency and convergence toward mixed signal systems, supplying stable voltages to integrated circuits and blocking noise coupling in the systems are major problems. Electromagnetic band gap (EBG) structures have been in the limelight for power/ground noise isolation in mixed signal applications due to their capability to suppress unwanted electromagnetic mode transmission in certain frequency bands. However, while the EBG structures have the potential to present many advantages in noise suppression applications, there is no method in the prior art that enables reliable and efficient synthesis of these EBG structures. Therefore, in this book, a novel EBG synthesis method for mixed signal applications is introduced. For one-dimensional (1-D) periodic structures, three new approaches such as current path approximation method, border to border radius, power loss method have been introduced and combined for synthesis. For 2-D EBG structures, a novel EBG synthesis method using genetic algorithm (GA) has been presented. This book will be a good guidance to manage power/ground noise in high-speed system design with EBG structures.