完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > emi
EMI是指電子產(chǎn)品工作會(huì)對周邊的其他電子產(chǎn)品造成干擾,與此關(guān)聯(lián)的還有EMC規(guī)范。是電子電器產(chǎn)品經(jīng)常遇上的問題。干擾種類有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。
文章:2566個(gè) 瀏覽:135440次 帖子:856個(gè)
一臺(tái)設(shè)備在輸入HDMI信號時(shí)測試輻射特性,主要是HDMI的CLK頻率及其倍頻的輻射強(qiáng)度易超標(biāo),有時(shí)換一條HDMI線纜或者換一臺(tái)作為信源的PC后,被測機(jī)器...
使用擴(kuò)頻技術(shù)解決敏感模擬前端和輻射EMI的開關(guān)噪聲問題
無論是IC,模塊還是機(jī)箱,開關(guān)DC/DC電源和穩(wěn)壓器通常都比線性電源更受歡迎,并且有充分的理由。通常,它們的效率更高,從而降低了功耗和成本,延長了運(yùn)行時(shí)...
2019-03-12 標(biāo)簽:emi開關(guān)穩(wěn)壓器輻射 5.6k 0
對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權(quán)的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標(biāo)帶寬較寬,可以肯定非時(shí)鐘、晶振輻射超標(biāo)引起,幾乎肯定輻射源在電源了。
交通運(yùn)輸和工業(yè)應(yīng)用對噪聲敏感并且需要低EMI電源解決方案。傳統(tǒng)方法通過減慢開關(guān)邊沿或降低開關(guān)頻率來控制EMI。這兩種方法都會(huì)產(chǎn)生不良的影響,例如效率下降...
DC-DC的開關(guān)節(jié)點(diǎn)振鈴控制方式
引言:由于電源效率變得越來越重要,會(huì)使用更高的開關(guān)速度來降低損耗(開關(guān)損耗的評估傳送門:DC-DC-22:如何選擇DC-DC的開關(guān)頻率-2),現(xiàn)常見的開...
EMI 測量使用的頻譜分析儀擁有規(guī)定的接收機(jī)帶寬、信號檢測方法、以及平均結(jié)果、以實(shí)現(xiàn)信號電平的方法。在許多商用EMI 測量中, 這些測量要素由CISPR...
LNK系列單片開關(guān)電源集成電路的EMC與EMI設(shè)計(jì)
開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾最根本的原因,就是其在工作過程中產(chǎn)生的高di/dt與高dv/dt,它們產(chǎn)生的浪涌電流和尖峰電壓形成了干擾源。開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)波形、MOS...
2019-07-31 標(biāo)簽:集成電路開關(guān)電源emi 5.5k 0
頻譜儀默認(rèn)單位dBm,是功率電平值;EMI接收機(jī)默認(rèn)單位dBμV,是電壓電平。為什么使用不同的測量單位?除了單位不同,這兩種儀器對同一個(gè)信號的測量值如何...
二者中危害較小是共模噪聲,它會(huì)同時(shí)耦合到系統(tǒng)GND信號和激勵(lì)信號中,這主要是由電纜與真實(shí)GND間的偶極天線效應(yīng)造成的。這種情況不會(huì)使信號減弱,因?yàn)樵肼曂?..
開關(guān)管MOSFET的損耗分析及其優(yōu)化方法
本文主要闡述了MOSFET在模塊電源中的應(yīng)用,分析了MOSFET損耗特點(diǎn),提出了優(yōu)化方法;并且闡述了優(yōu)化方法與EMI之間的關(guān)系。
半橋驅(qū)動(dòng)電路中阻尼電路設(shè)計(jì)
電力/功率開關(guān)(power switch)是每個(gè)電力/電源轉(zhuǎn)換器(power converter)的核心。它們的運(yùn)行將直接決定產(chǎn)品的可靠性和效率。為提高...
2023-04-14 標(biāo)簽:二極管電路設(shè)計(jì)emi 5.5k 0
使用半自動(dòng)化工具改進(jìn)電源設(shè)計(jì)——實(shí)現(xiàn)快速高效設(shè)計(jì)的五個(gè)步驟
印刷電路板布局通常稱為一種元件。它很重要,例如,它無法像試驗(yàn)板一樣,通過跳線來操作開關(guān)穩(wěn)壓器進(jìn)行測試。主要是因?yàn)殚_關(guān)電流的路徑中的寄生電感會(huì)導(dǎo)致電壓偏置...
2021-08-30 標(biāo)簽:adi電源設(shè)計(jì)印刷電路板 5.4k 0
選用外時(shí)鐘頻率低的微控制器可以有效降低噪聲和提高系統(tǒng)的抗干擾能力。同樣頻率的方波和正弦波,方波中的高頻成份比正弦波多得多。雖然方波的高頻成份的波的幅度,...
了解降低輻射 EMI 的 PCB 的設(shè)計(jì)布局技巧
用于降低設(shè)計(jì)中輻射 EMI 的 PCB 布局技巧
傳統(tǒng)Boost PFC和無橋PFC的工作原理及狀態(tài)
由于無橋PFC拓?fù)渲饕獮樘岣咝剩ㄊ〉袅苏鳂蚣捌鋼p耗),但相對傳統(tǒng)Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對復(fù)雜)和EM...
一種新型的LED升壓驅(qū)動(dòng)器架構(gòu)解析
兩級架構(gòu)分多個(gè)階段提高電壓,電荷泵和升壓電路中的每個(gè)FET在漏極至源極之間僅看到很小的電壓階躍。這種多步驟架構(gòu)允許使用低得多的電壓FET,從而降低了開關(guān)損耗。
2021-03-22 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器電感器emi 5.4k 0
設(shè)計(jì)PCB的時(shí)候線圈應(yīng)該如何放置
通常開關(guān)穩(wěn)壓器的線圈不是臨界熱回路的一部分,但不在線圈下方或靠近線圈處布敏感的控制走線卻是明智的。PCB 上的各種平面——例如,接地平面或 VDD 平面...
換一批
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |