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          電源設計小貼士48:解決隔離式開關的傳導性共模輻射問題之第2部分

          • 在本篇電源設計小貼士中,我們將繼續(xù)討論共模電流問題。如前所述我們可以使用一個機架電容將共模電流返回至電源,該電容還可以降低噪聲的源阻抗。然而就我們可以使用的電容大小而言是有一個安全極限的,其決定了共模濾波器的剩余量。
          • 關鍵字: 隔離式開關  德州儀器  電源設計小貼士  EMI  共模輻射  分布電容  

          如何確保藍牙設計通過EMI一致性測試?

          • 一切皆因連接而起,物聯(lián)網(wǎng)IoT正在加速進入到我們的日常生活與各行各業(yè)之中,人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯(lián)網(wǎng)連接中的無形橋梁,藍牙、WiFi、ZigBee等主流通信技術在物聯(lián)網(wǎng)應用中各有千秋,成為物聯(lián)網(wǎng)落地的強力支撐。
          • 關鍵字: 藍牙模塊  EMI  藍牙  

          電路設計:超寬帶EMI濾波器的設計

          •   文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端?! ?.引言  近十幾年來,作為微波實驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來的趨勢還會
          • 關鍵字: EMI  濾波器  

          電路設計:超寬帶EMI濾波器的設計

          •   文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端?! ?.引言  近十幾年來,作為微波實驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來的趨勢還會
          • 關鍵字: 濾波器  EMI  

          【E問E答】什么是EMI濾波電路?EMI濾波電路主要由哪些元件組成?

          •   對于PC硬件產(chǎn)品比較了解的玩家都知道,板卡產(chǎn)品的供電電路上都有著各種輸入和輸出濾波元件,一般是由電容和電感組成,為的就是給CPU以及GPU提供穩(wěn)定和純凈電流。而從整臺PC的角度來說,PC電源的作用其實與板卡上的供電電路相同,只是它的服務對象更多,直接從PC電源取電的元件就有主板、顯卡、硬盤等硬件,因此PC電源輸出的電流是否足夠穩(wěn)定和純凈,就可以說是整臺PC是否穩(wěn)定工作的關鍵。   EMI濾波電路不僅僅是PC電源的輸入濾波電路   因此在PC電源也有著屬于自己的輸入和輸出濾波電路,其中輸出濾波電
          • 關鍵字: EMI  濾波電路  

          開關電源EMI設計與整改策略100條!

          •   EMC的分類及標準:  EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對該環(huán)境中的任何設備的任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖?! MC = EMI + EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力)  EMI可分為傳導Conduc
          • 關鍵字: 開關電源  EMI  

          開關電源EMI設計與整改策略100條!

          •   EMC的分類及標準  EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對該環(huán)境中的任何設備的任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖?! MC = EMI + EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力)  EMI可分為傳導Conduct
          • 關鍵字: 開關電源  EMI  

          戴爾第四財季營收增長58%:幾乎全靠EMC

          •   北京時間3月31日上午消息,戴爾宣布,得益于該公司與及其關聯(lián)公司之間的協(xié)同效應,使之在所有關鍵市場的份額都在提升。   該公司今天早些時候宣布其第四財季營收為201億美元,同比增長58%,環(huán)比增長24%。全年營收為616億美元,同比增長21%。但戴爾當季凈虧損2.36億美元,折合每股收益0.66美元,根據(jù)一次性損益調整后的營業(yè)虧損為17億美元。   由于整合了芯片巨頭及其關聯(lián)公司,因此同比業(yè)績變化幾乎沒有意義,但戴爾還是著重強調,該公司的營收增長主要來自EMC Federation表現(xiàn)較強的領域,
          • 關鍵字: 戴爾  EMC  

          汽車電容感應的電子系統(tǒng)兼容性

          •   產(chǎn)品的電子系統(tǒng)兼容性需要接受電磁兼容性 (EMC) 測試。電子產(chǎn)品在特定地區(qū)銷售和使用前必須通過一系列特定的測試。汽車電子系統(tǒng)有專門的EMC測試,這是因為電子子系統(tǒng)需要在其他產(chǎn)生噪聲的電氣設備附近正常運行。汽車環(huán)境中的振動和溫度范圍也需要進行由AEC-Q100等獨立芯片級別認證流程定義的附加認證。  EMC是電子系統(tǒng)在不對其他電子系統(tǒng)的性能產(chǎn)生負面影響的條件下正常運行的能力。ISO和 IEC兼容性技術規(guī)范包括輻射 (通過空氣傳輸)和傳導(通過線束)測試。每項測試
          • 關鍵字: EMC  PCB  

          如何使用納米功率EMI耐受型運算放大器改善IoT設計

          •   引言  物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用的設計者有兩個主要關注點:管理電源以最大限度地延長電池壽命,并確保可靠的操作防止各種電磁干擾(EMI)。物聯(lián)網(wǎng)革命將導致部設數(shù)十億電池和線路供電的連接設備,其中包括許多無線設備。所有這些設備都在爭奪同一頻率頻譜。這將產(chǎn)生越來越嘈雜的環(huán)境,其中電磁波從多個源輻射。自從引入無線設備以來,電磁信號的干擾已成為共享的未許可頻譜的問題,但當操作中的設備的數(shù)量增加時,問題的重要性也隨之增加。諸如煙霧探測器、有毒氣體傳感器和PIR傳感器等具有無線能力的終端設備由于它們彼此相互作用,因此,
          • 關鍵字: IoT  EMI  

          改良汽車的配電架構

          •   引言  汽車行業(yè)經(jīng)歷了一場變革,幾乎涉及汽車設計的各個方面,從引擎管理到車身控制功能,再到車輪、制動和安全等等。整個車身上下,只有一個地方的架構仍和百年前一樣:配電架構。這個遺留部分也將和其他領域一樣經(jīng)歷著轉變,加入變革的行列?! ??當今正在經(jīng)歷的電氣化  當今正在經(jīng)歷的車輛電氣化對所有車輛系統(tǒng)都產(chǎn)生了影響,并且為汽車配電架構革新提供了充分理由。推動電氣化浪潮的三股主要力量包括:“互聯(lián)汽車”模型、新動力系統(tǒng)、法規(guī)及已獲得市場研究人員認可的平臺的全球化與合并。圖1顯示了汽車制造商在六個特定領
          • 關鍵字: 繼電器  EMI  

          硬件設計實戰(zhàn)第二篇 如何做好電磁設計

          •   電路設計中的電磁設計是否合理,經(jīng)常決定這產(chǎn)品能否通過相關認證和流向市場。在電磁設計中通常關注電磁兼容和電磁干擾。電磁電磁兼容(ElectromagneticCompatibility EMC),指在不損害信號所含信息的條件下,信號和干擾能夠共存。電磁干擾(Electro Magnetic Interference EMI),指某電子設備既不干擾其它設備,同 時也不受其它設備的影響。磁兼容的目的是為了保證電器組件或裝置在電磁環(huán)境中能夠具有正常工作的能力,
          • 關鍵字: EMC  硬件設計  

          特殊電阻在電源模塊外圍防護電路的作用

          •   壓敏電阻MOV是在電路電磁兼容EMC中最常用的器件之一,廣泛的被應用在電子線路中,來防護因為電力供應系統(tǒng)的瞬時電壓突變所可能對電路的傷害。其特性通俗理解為前端電壓高于壓敏電阻的開啟電壓時,壓敏電阻被擊穿,壓敏電阻的阻值降低而將電流予以分流,防止后級受到過大的瞬時電壓破壞或干擾,從而保護了敏感的電子組件。電路防護就是利用壓敏電阻的非線性特性,當過電壓出現(xiàn)在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現(xiàn)對后級電路的保護。壓敏電阻的主要參數(shù)有:壓敏電壓、通流容量、結電容、響應時間等
          • 關鍵字: EMC  NTC  

          基于AT91RM9200短消息監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

          •   EMC是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能工作且不對該環(huán)境中任何物體構成不能承受的電磁騷擾的能力。剩余電流保護器作為電網(wǎng)末端供電線路保護裝置(400 V以下),必須滿足。EMC國家標準GB/T17626.5—1999要求,取得3C認證,才能投入電網(wǎng)運行。圖1為用P87LPC767單片機設計的智能型剩余電流保護器系統(tǒng)框圖,在電路設計、軟件設計、PCB板設計等方面同步考慮其EMC設計。剩余電流保護器是一種低壓電器設備,內部沒有大功率的高頻電路,電磁輻射微弱,它產(chǎn)生的電磁騷擾對其他設備影響很小,這方面
          • 關鍵字: AT91RM9200  EMC  

          USB 3.1連接器改善EMI/RFI問題 傳輸率達10Gbit/s

          • 最新USB3.1連接器傳輸品質將大幅提升。通用序列匯流排開發(fā)者論壇(USB-IF)日前正式確定傳輸率達10Gbit/s的USB3.1連接器規(guī)格,不僅改善電磁與射頻干擾(EMI/RFI)問題,亦與先前連接器相容,將有助原始設備制造商(OEM)減少金屬隔離...
          • 關鍵字: USB  3.1  連接器  EMI  RFI  
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