本文是系列文章(混合信號(hào)系統(tǒng)接地,共2部分)的第2部分。第1部分(見(jiàn)參考1)為你解釋了一些典型專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和接地層,并介紹了分區(qū)方法。第2部分將討論分割接地層的利弊。另外,文章還將解釋多轉(zhuǎn)換器和多板系統(tǒng)接地。
2013-08-26 09:29:47
1958 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的EMI分為電磁輻射和傳導(dǎo)輻射(CE)。本文重點(diǎn)討論傳導(dǎo)輻射,其可進(jìn)一步分為兩類(lèi):共模(CM)噪聲和差模(DM)噪聲。為什么要區(qū)分CM-DM?對(duì)CM噪聲有效的EMI抑制技術(shù)不一定對(duì)DM噪聲
2023-06-29 10:49:55
11044 
非隔離式電源的共模電流可能成為一個(gè)電磁干擾 (EMI) 源,您是否曾經(jīng)消除過(guò)它呢?在一些高壓電源中,例如:LED 燈泡所使用的電源,您可能會(huì)發(fā)現(xiàn)您無(wú)法消除它們。經(jīng)仔細(xì)查看,發(fā)現(xiàn)非
2011-12-01 10:13:36
1431 
2KW開(kāi)關(guān)電源傳導(dǎo)騷擾超標(biāo),開(kāi)關(guān)電源主電路由2級(jí)組成,前級(jí)PFC,后級(jí)逆變電路,傳導(dǎo)騷擾圖見(jiàn)附件,輸入濾波器共模有三級(jí),每級(jí)共模3mH,Y電容4.7nF,差模電容加到了5uf,都沒(méi)有效果。
2016-03-24 16:09:38
傳導(dǎo)式EMI 技術(shù)(一)差模和共模
2015-08-03 17:19:31
電磁干擾(Electromagnetic Interference),簡(jiǎn)稱(chēng)EMI,有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號(hào)通過(guò)導(dǎo)電介質(zhì)或公共電源線(xiàn)互相產(chǎn)生干擾;輻射干擾是指
2009-05-05 08:40:08
另一端接有一臺(tái)設(shè)備,相當(dāng)于一個(gè)容性負(fù)載的天線(xiàn),即天線(xiàn)的端點(diǎn)接有一塊金屬板,這時(shí)天線(xiàn)上流過(guò)均勻電流。設(shè)天線(xiàn)指向?yàn)樽畲髨?chǎng)強(qiáng),則得到最大場(chǎng)強(qiáng)計(jì)算公式為:式中,f是信號(hào)頻率,ICM是電路中的共模電流,L為輻射
2019-05-11 16:54:43
共模輻射的大小為: E=4π*10^(-7)*f*I*L*sinθ/D。但是為什么L>λ/2時(shí), E=60I/D ??????
2015-11-16 21:51:12
干擾通過(guò)X電容和差模線(xiàn)圈來(lái)抑制。 二、近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)騷擾通過(guò)空間傳輸實(shí)質(zhì)上是騷擾源的電磁能以場(chǎng)的形式向四周空間傳播。場(chǎng)被劃分為近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)。其中一部分電磁場(chǎng)能量在輻射源周?chē)臻g及輻射源之間周期性地來(lái)回
2018-07-09 11:31:10
。此時(shí)多會(huì)采用在尺寸和電氣性能方面使用開(kāi)關(guān)的DCDC轉(zhuǎn)換器。另一方面,需要注意開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的噪聲,不滿(mǎn)足噪聲規(guī)格時(shí),必須采取某種靜噪對(duì)策。本篇文章介紹使用共模扼流線(xiàn)圈的電源靜噪對(duì)策事例。2. 電源線(xiàn)的靜噪對(duì)策
2020-05-23 14:51:40
和CY2分別構(gòu)成L-E和N-E兩個(gè)獨(dú)立端口間的低通濾波器,可以抑制電源線(xiàn)上存在的共模EMI信號(hào),以使這些共模EMI信號(hào)無(wú)法在電源線(xiàn)上進(jìn)行傳導(dǎo)。L3和CX則組成L-N獨(dú)立端口間的低通濾波器,可用來(lái)抑制電源
2018-11-21 16:24:32
下面是一個(gè)開(kāi)關(guān)電源傳導(dǎo)、輻射處理案例,通過(guò)整改調(diào)整Layout布線(xiàn)設(shè)計(jì),最后通過(guò)測(cè)試,給電源設(shè)計(jì)工程師參考。這是一款輸入寬電壓120-277V 60HZ,輸出48V,273mA的電源,采用Buck
2021-07-09 06:00:00
的原理了解清楚后,就不難找到合適的對(duì)策,將傳導(dǎo)發(fā)射電平和輻射發(fā)射電平降到合適的水平,實(shí)現(xiàn)電磁兼容性設(shè)計(jì)。
2 開(kāi)關(guān)電源傳導(dǎo)騷擾
2.1 傳導(dǎo)發(fā)射的產(chǎn)生
開(kāi)關(guān)電源的傳導(dǎo)騷擾是通過(guò)電源的輸入電源線(xiàn)向外
2025-03-07 15:31:09
開(kāi)關(guān)電源EMI傳導(dǎo)與輻射講解
2016-07-09 17:06:52
是很有必要的。為了區(qū)分出差模干擾和共模干擾,我們首先需要對(duì)開(kāi)關(guān)電源的基本耦合方式進(jìn)行研究,在此基礎(chǔ)上我們才能建立差模噪聲電流和共模噪聲電流的電路路徑。開(kāi)關(guān)電源的傳導(dǎo)耦合主要有:電路性傳導(dǎo)耦合、電...
2021-12-30 06:52:22
方案的優(yōu)越性在于,它無(wú)需額外的控制電路和輔助電源,不依賴(lài)于電源變換器其他部分的運(yùn)行情況,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊。
1bsp; 補(bǔ)償原理 共模噪聲與差模噪聲產(chǎn)生的內(nèi)部機(jī)制有所不同:差模噪聲主要由開(kāi)關(guān)變換器的脈動(dòng)電流
2025-03-27 15:07:58
源共模干擾抑制技術(shù),并成功地應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)渲?。理論和?shí)驗(yàn)結(jié)果都證明了,它能有效地減小電路中的高頻傳導(dǎo)共模干擾。這一方案的優(yōu)越性在于,它無(wú)需額外的控制電路和輔助電源,不依賴(lài)于電源變換器其他部分
2025-03-08 10:18:30
,電網(wǎng)中含有的共模和差模噪聲對(duì)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生干擾,開(kāi)關(guān)電源在受到電磁干擾的同時(shí)也對(duì)電網(wǎng)其他設(shè)備以及負(fù)載產(chǎn)生電磁干擾,例如返回噪聲、輸出噪聲和輻射干擾等。進(jìn)行開(kāi)關(guān)電源EMI/EMC設(shè)計(jì)時(shí),一方面要防止開(kāi)關(guān)電源
2020-10-21 10:37:09
共模噪聲等效電路來(lái)模擬流經(jīng)變壓器電容的位移電流。在此期間,僅需使用一個(gè)信號(hào)發(fā)生器和一個(gè)示波器即可提取寄生電容并確定變壓器共模噪聲性能的特征,而無(wú)需進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)試。在第 8 部分,我們將探討隔離式 DC
2022-11-09 07:21:36
電容除了上述交疊的方式, 也可以采用浮動(dòng)式的拼接方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。 如圖 3 所示??偟钠唇与娙菹喈?dāng)于 C1 和 C2 的串聯(lián)效果。實(shí)驗(yàn)表明, 拼接電容提供了共模電電流返回初級(jí)側(cè)的路徑,減少對(duì)外輻射, 對(duì)于改善 RE 輻射起到較大的作用。
2022-06-21 09:52:15
。這個(gè)圖像提供了一個(gè)指導(dǎo)方針,根據(jù)你的情況使用哪些材料。當(dāng)然,也有例外,但這是我們發(fā)現(xiàn)的典型例子。圖2。鉗位鐵氧體材料,在哪里傳導(dǎo)和輻射抗擾度進(jìn)行測(cè)試和共同頻率范圍的差分和共模噪聲發(fā)生減少共用模式噪音
2022-04-08 19:57:48
EMC原理 之 傳導(dǎo)(共模差模)輻射(近場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng))
2015-08-03 18:29:21
擾度,是指能忍受其它電器產(chǎn)品的電磁干擾的程度。因此,電磁兼容性EMC一方面要濾除從電源線(xiàn)上引入的外部電磁干擾(輻射+傳導(dǎo)),另一方面還能避免本身設(shè)備向外部發(fā)出噪聲干擾,以免影響同一電磁環(huán)境下其他
2017-06-30 17:12:24
,也有稱(chēng)為電磁抗擾度,是指能忍受其它電器產(chǎn)品的電 磁干擾的程度。因此,電磁兼容性 EMC 一方面要濾除從電源線(xiàn)上引入的外部電磁干擾(輻射+傳導(dǎo)),另一方面還能避 免本身設(shè)備向外部發(fā)出噪聲干擾,以免
2019-02-14 22:31:40
,也有稱(chēng)為電磁抗擾度,是指能忍受其它電器產(chǎn)品的電 磁干擾的程度。因此,電磁兼容性 EMC 一方面要濾除從電源線(xiàn)上引入的外部電磁干擾(輻射+傳導(dǎo)),另一方面還能避 免本身設(shè)備向外部發(fā)出噪聲干擾,以免
2022-06-23 10:29:56
路的PCB線(xiàn)跡。常見(jiàn)的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及PCB板上開(kāi)關(guān)式電源、連接線(xiàn)和開(kāi)關(guān)或者時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)。傳導(dǎo)性 EMI 干擾是開(kāi)關(guān)電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖 1
2013-12-06 18:01:44
路的 PCB 線(xiàn)跡。常見(jiàn)的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開(kāi)關(guān)式電源、連接線(xiàn)和開(kāi)關(guān)或者時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)。[/url] 圖 1 傳導(dǎo)性 EMI 信號(hào)的耦合介質(zhì)傳導(dǎo)性 EMI 干擾是開(kāi)關(guān)
2012-12-08 10:56:22
,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導(dǎo)性干擾,它便駐入應(yīng)用電路的 PCB 線(xiàn)跡。常見(jiàn)的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開(kāi)關(guān)式電源、連接線(xiàn)和開(kāi)關(guān)或者時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)。圖 1
2012-11-15 16:12:16
GBT 20234.2-2015 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分 交流充電接口
2018-03-22 08:02:30
下阻抗低于 2 K-Ohms。我們可以在電路和50 Ohm 測(cè)試電阻器之間增加阻抗足夠高的共模電感,以降低測(cè)得輻射。更高頻率時(shí),也是如此。 非隔離式電源的共模電流可能成為一個(gè)電磁干擾 (EMI) 源
2011-12-20 09:21:36
問(wèn)題 ....................................................................... 92電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)談 48:解決隔離式開(kāi)關(guān)的傳導(dǎo)性共模輻射問(wèn)題之第 2 部分
2017-04-11 15:51:54
1.5.4 輻射抗擾度測(cè)試實(shí)質(zhì)1.5.5 共模傳導(dǎo)性抗擾度測(cè)試實(shí)質(zhì)1.5.6 差模傳導(dǎo)性抗擾度測(cè)試實(shí)質(zhì)1.5.7 差模共模混合的傳導(dǎo)性抗擾度測(cè)試實(shí)質(zhì)······下載鏈接:`
2017-09-25 17:19:55
轉(zhuǎn)換器的共模噪聲
隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法
擴(kuò)頻調(diào)制
第1部分 — 規(guī)范與測(cè)量
簡(jiǎn)介多數(shù)電源應(yīng)用必須減少電磁干擾 (EMI) 以滿(mǎn)足相關(guān)要求,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須嘗試各種
2025-04-10 14:45:39
共模輻射主要從哪里進(jìn)行輻射的啊,如果想要減小共模輻射有什么技巧嗎?
2021-03-06 08:15:39
和高頻頻段。對(duì)共模傳導(dǎo)干擾的抑制是電子設(shè)備傳導(dǎo)EMC設(shè)計(jì)中的難點(diǎn),也是最主要的任務(wù)。反激式開(kāi)關(guān)電源的電路中存在一些電壓劇變的節(jié)點(diǎn)。和電路中其他電勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定的節(jié)點(diǎn)不同,這些節(jié)點(diǎn)的電壓包含高強(qiáng)度的高頻成分[2
2014-10-10 10:07:06
本系列文章的第 5 和第 6 部分[1-7] 介紹有助于抑制非隔離 DC-DC 穩(wěn)壓器電路傳導(dǎo)和輻射電磁干擾 (EMI) 的實(shí)用指南和示例。當(dāng)然,如果不考慮電隔離設(shè)計(jì),DC-DC 電源 EMI
2022-11-09 08:07:21
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
簡(jiǎn)介本系列文章的第 1 部分至第 4 部分詳細(xì)介紹了開(kāi)關(guān)電源穩(wěn)壓器引起的傳導(dǎo)發(fā)射和輻射發(fā)射,包括噪聲產(chǎn)生機(jī)制、測(cè)量要求、頻率范圍、適用的測(cè)試限值、傳播模式和寄生效應(yīng)。在第 5 部分中,我將基于這一
2022-11-09 07:28:36
7637-2《道路車(chē)輛—由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾第2 部分:沿電源線(xiàn)的電瞬態(tài)傳導(dǎo)》10)ISO 7637-3《道路車(chē)輛由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾第3部分:除電源線(xiàn)外的導(dǎo)線(xiàn)通過(guò)容性和感性耦合的電瞬態(tài)發(fā)射
2023-02-28 10:34:11
提供了根據(jù)您的情況使用何種材料的指南。當(dāng)然,也有例外,但這是我們發(fā)現(xiàn)的典型情況。圖2。用于傳導(dǎo)和輻射抗擾性測(cè)試的鉗型鐵氧體材料以及發(fā)生微分和共模噪聲的共頻范圍降低共模噪聲在這里,我們有一個(gè)共同模式
2022-06-15 11:32:03
的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲EMI 的工程師指南第 8 部分 — 隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法EMI 的工程師指南第 9 部分 — 擴(kuò)頻調(diào)制第1部分 — 規(guī)范
2022-11-09 07:37:35
,該反向恢復(fù)電流主要通過(guò)C6、VD1、VT2 構(gòu)成回路,形成差模輻射,另外,由于由于引線(xiàn)電感的存在,很小一部分的電流會(huì)通過(guò)散熱器與開(kāi)關(guān)管VT2 之間的耦合電容C7 向外流,形成共模輻射。DC/DC
2020-03-27 14:57:30
、非隔離式電源時(shí),共模電流會(huì)使EMI輻射超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。在一些雙線(xiàn)式設(shè)計(jì)中(無(wú)基底連接),解決這個(gè)問(wèn)題尤其困難,因?yàn)橛性S多高阻抗被包含在內(nèi)。解決這個(gè)問(wèn)題的最佳方法是最小化寄生電容,并對(duì)開(kāi)關(guān)頻率實(shí)施高頻
2019-05-13 14:11:55
干擾的測(cè)試
雖然傳導(dǎo)干擾并不要求屏蔽室,但實(shí)際上各個(gè)實(shí)驗(yàn)室都用的是全屏蔽房間。這樣使電源與地線(xiàn)有更大的電容,實(shí)際增加了傳導(dǎo)高頻部分(共模)通過(guò)的難度。
2010-06-10 08:55:33
27 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)(第3版)第一部分.txt》資料免費(fèi)下載
2012-09-12 15:03:58
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)(第3版)第二部分.txt》資料免費(fèi)下載
2012-09-12 15:04:39
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)(第3版)第三部分.txt》資料免費(fèi)下載
2012-09-12 15:04:59
0 在《電源設(shè)計(jì)小貼士 40:非隔離式電源的共模電流》中,我們討論了開(kāi)關(guān)級(jí)中大電壓擺動(dòng)如何形成共模電流的問(wèn)題,并介紹了它驅(qū)動(dòng)電流進(jìn)入電容到機(jī)架接地的過(guò)程。在這篇《電源設(shè)計(jì)
2012-11-16 15:17:00
1756 道路車(chē)輛由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾第3部分:除電源線(xiàn)外的導(dǎo)線(xiàn)通過(guò)容性和感性耦合的電瞬態(tài)發(fā)射,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-26 15:19:32
38 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求,感興趣的可以看看。
2016-07-15 17:21:26
62 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口
2016-07-15 17:21:26
44 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口
2016-07-15 17:21:26
41 在隔離式電源中,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">隔離變壓器的次級(jí)繞組最終連接至機(jī)架接地。因此,存在相當(dāng)大的初級(jí)到次級(jí)寄生電容。
2016-07-29 15:43:31
884 
電子專(zhuān)業(yè),單片機(jī)、DSP、ARM相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)資料與教材
2016-10-26 17:53:10
0 編者注:這兩部系列的第1部分著眼于基本電磁場(chǎng)和天線(xiàn)理論,以及關(guān)鍵性能參數(shù)。第2部分,檢查一些實(shí)際天線(xiàn)的性能特點(diǎn),包括新的設(shè)計(jì)。
2017-05-05 09:21:42
6 本文首先介紹了開(kāi)關(guān)電源傳導(dǎo)干擾的共模差模分解理論,同時(shí)研究了濾波器各元件在降低共模差模干擾時(shí)的作用。在此基礎(chǔ)上舉例說(shuō)明,對(duì)一個(gè)60W的反激電源進(jìn)行進(jìn)一步的傳導(dǎo)整改,使之余量達(dá)到20DB。
2017-09-01 16:34:37
16 非隔離式電源的共模電流可能成為一個(gè)電磁干擾 (EMI) 源,您是否曾經(jīng)消除過(guò)它呢?在一些高壓電源中,例如:LED 燈泡所使用的電源,您可能會(huì)發(fā)現(xiàn)您無(wú)法消除它們。經(jīng)仔細(xì)查看,發(fā)現(xiàn)非隔離式電源與隔離式
2019-10-06 16:51:00
1905 
本文是一個(gè)三部分系列的第2部分,它研究用于逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的電壓參考系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和性能。
2018-05-15 10:41:40
10 合適的Y電容和共模線(xiàn)圈來(lái)抑制和衰減。差模干擾通過(guò)X電容和差模線(xiàn)圈來(lái)抑制。?二、近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)? ? 騷擾通過(guò)空間傳輸實(shí)質(zhì)上是騷擾源的電磁能以場(chǎng)的形式向四周空間傳播。場(chǎng)被劃分為近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)。其中一部分電磁場(chǎng)
2018-07-09 11:11:05
919 
電源設(shè)計(jì)小貼士 40:非隔離式電源的共模電流
2018-08-08 01:38:00
5730 開(kāi)關(guān)電源的傳導(dǎo)發(fā)射和電磁輻射發(fā)射相對(duì)其它產(chǎn)品來(lái)說(shuō)更加難以實(shí)現(xiàn)電磁兼容,但如果我們對(duì)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的原理了解清楚后,就不難找到合適的對(duì)策,將傳導(dǎo)發(fā)射電平和輻射發(fā)射電平降到合適的水平,實(shí)現(xiàn)電磁兼容性設(shè)計(jì)。
2019-02-14 15:44:32
6711 
在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性。
2019-08-27 15:24:22
3866 
傳導(dǎo)性EMI 干擾是開(kāi)關(guān)電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖1 顯示了一些會(huì)進(jìn)入到您的PCB線(xiàn)跡中的EMI 干擾源情況。Vemi1源自開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò),例如:時(shí)鐘信號(hào)或者數(shù)字信號(hào)線(xiàn)跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過(guò)線(xiàn)跡之間的寄生電容。這些信號(hào)將電流尖脈沖帶入鄰近PCB 線(xiàn)跡。
2019-09-03 14:22:01
4415 
開(kāi)關(guān)電源的傳導(dǎo)騷擾是通過(guò)電源的輸入電源線(xiàn)向外傳播的電磁干擾。在開(kāi)關(guān)電源輸入電源線(xiàn)中向外傳播的騷擾,既有差模騷擾、又有共模騷擾,共模騷擾比差模騷擾產(chǎn)生更強(qiáng)的輻射騷擾。
2019-12-17 10:14:11
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布局電源板以將EMI降至最低:第2部分
2021-04-24 15:23:01
4 反激式開(kāi)關(guān)電源共模傳導(dǎo)發(fā)射模型的分析與應(yīng)用.pdf(eefl 電源)-摘要以反激式開(kāi)關(guān)電源為研究對(duì)象,分析了其共模傳導(dǎo)噪聲的干擾源、傳輸通道以及變壓器分布電容參數(shù)對(duì)共模嗓聲的作用,建立相應(yīng)的共模傳導(dǎo)
2021-07-26 14:45:39
16 列文章的第 7 部分[1-7] 中,我們?cè)敿?xì)探討了隔離式反激穩(wěn)壓器中共模 (CM) 噪聲的主要來(lái)源和傳播路徑。
高瞬態(tài)電壓 (dv/dt) 開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)是共模噪聲的主要來(lái)源,而變壓器的繞組間分布電容則是共模噪聲
2022-01-19 16:58:46
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作者:Robert Kollman,德州儀器 (TI)
在這篇《
電源設(shè)計(jì)
小貼士》中,我們繼續(xù)《
電源設(shè)計(jì)
小貼士? #32-
第 1
部分》的討論,即如何確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械穆╇姼幸?/div>
2021-11-10 09:44:53
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是很有必要的。為了區(qū)分出差模干擾和共模干擾,我們首先需要對(duì)開(kāi)關(guān)電源的基本耦合方式進(jìn)行研究,在此基礎(chǔ)上我們才能建立差模噪聲電流和共模噪聲電流的電路路徑。開(kāi)關(guān)電源的傳導(dǎo)耦合主要有:電路性傳導(dǎo)耦合、電...
2022-01-10 10:29:21
2 EMI 的工程師指南第 8 部分 — 隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法
2022-10-31 08:23:59
12 LDO基礎(chǔ)知識(shí):噪聲 - 第2部分
2022-11-01 08:25:02
2 如何進(jìn)行電源設(shè)計(jì) - 第1部分
2022-11-02 08:16:07
2 電源小貼士:在何處連接頻率分析儀參考引線(xiàn)用于波德圖測(cè)量——第1部分
2022-11-02 08:16:11
2 了解你的電池組:第2部分
2022-11-03 08:04:43
0 電氣過(guò)應(yīng)力簡(jiǎn)介-第2部分
2022-11-04 09:52:17
6 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶有PIC16F15244的DIY I/O擴(kuò)展器(第1部分,共3部分).zip》資料免費(fèi)下載
2022-11-18 11:46:04
2 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶NTC的恒溫器-第2部分.zip》資料免費(fèi)下載
2022-11-21 09:57:15
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DIY點(diǎn)焊機(jī)-第2部分.zip》資料免費(fèi)下載
2022-11-30 12:04:35
11 來(lái)自開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的EMI被分解為輻射和傳導(dǎo)發(fā)射(CE)。本文重點(diǎn)介紹傳導(dǎo)發(fā)射,其可進(jìn)一步分為兩類(lèi):共模(CM)噪聲和差模(DM)噪聲。為什么區(qū)分CM-DM?對(duì)CM噪聲有效的EMI抑制技術(shù)不一定對(duì)DM噪聲有效,反之亦然,因此確定傳導(dǎo)發(fā)射源可以節(jié)省抑制它的時(shí)間和金錢(qián)。
2022-12-16 14:49:17
1638 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用Zio控制機(jī)械臂(第2部分).zip》資料免費(fèi)下載
2022-12-30 10:12:48
0 在本教程的第1部分中,我們介紹了FPGA,并在嵌入式 Micro的Mojo FPGA上完成了一個(gè)簡(jiǎn)單的入門(mén)項(xiàng)目。
2023-03-01 18:24:46
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在第 8 部分,我們將探討隔離式 DC/DC 電路的共模噪聲抑制方法。工作在高輸入電壓下的轉(zhuǎn)換器(例如,電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載充電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心電源系統(tǒng)和射頻功放電源中的相移式全橋轉(zhuǎn)換器[8] 和 LLC
2023-03-29 09:35:13
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首先,我們通常會(huì)在被測(cè)產(chǎn)品的各種電源端口和信號(hào)端口上,疊加以共模干擾電壓;
2023-06-13 16:27:33
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2023-07-04 14:26:38
0 從上圖可以看出,開(kāi)關(guān)電源在MOS管通斷過(guò)程中,變壓器的原邊以及變壓器原邊與MOS管漏極連接的導(dǎo)線(xiàn)部分電壓在快速變壓,這部分大的就是共模傳導(dǎo)發(fā)射的噪聲源。
2023-09-11 14:28:14
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不知道大家有沒(méi)有一個(gè)疑問(wèn),RE和CE都是騷擾發(fā)射,但是,何為輻射發(fā)射?何為傳導(dǎo)發(fā)射?EMC不僅本身有點(diǎn)玄學(xué),命名也都很玄。
按照電磁干擾的原理,電磁干擾的作用途徑主要可以分為兩大類(lèi),既輻射干擾和傳導(dǎo)性干擾。
2023-12-13 09:13:56
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2024-08-30 09:16:37
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2024-09-06 14:56:45
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2024-09-06 14:58:19
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2024-09-06 11:39:06
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2024-09-06 11:40:11
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2024-09-06 11:42:13
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2024-09-06 15:04:38
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2024-09-07 11:09:50
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2024-09-07 11:10:39
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2024-09-07 11:11:28
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