- 藍牙模塊選擇及EMI一致性測試-一切皆因連接而起,物聯網IoT正在加速進入到我們的日常生活與各行各業之中,人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯網連接中的無形橋梁,藍牙、WiFi、ZigBee等主流通信技術在物聯網應用中各有千秋,成為物聯網落地的強力支撐。
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藍牙模塊 EMI
- 開關電源EMI輻射超標整改方案-作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高(從幾十千赫和數兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,具有更大的隨意性,這增加了PCB分布參數的提取和近場干擾估計的難度。
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開關電源 EMI
- 電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到許多工程師的青睞。但即便使用相同的電源模塊,不同的用法也會導致系統的可靠性大相徑庭。使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低系統可靠性。 相信各位電路設計者在閱讀DC-DC隔離電源模塊的數據手冊時,第一時間關注的往往是首頁的電源參數,如功率、輸入電壓、輸出電壓、效率、工作溫度、耐壓等級等……但其實在實際應用中,數據手冊中的“電路設計與應用”一節內容同樣重要,它為用戶在實際外圍電路設計過程中提供了寶貴的參考電路經驗。如果電源模塊的外圍電路設計使
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電源模塊 EMC
- PCB設計到軟件處理方面來介紹對電磁兼容性的處理。 一、影響EMC的因數 1、電壓:電源電壓越高,意味著電壓振幅越大,發射就更多,而低電源電壓影響敏感度。 2、頻率:高頻產生更多的發射,周期性信號產生更多的發射。在高頻單片機系統中,當器件開關時產生電流尖峰信號;在模擬系統中,當負載電流變化時產生電流尖峰信號。 3、接地:在所有EMC題目中,主要題目是不適當的接地引起的。有三種信號接地方法:單點、多點和混合。在頻率低于1MHz時,可采用單點接地方法,但不適宜高頻;在高頻應用中,最好采用多點接地。
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PCB EMI
- 磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側重于抑制傳導性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。 磁珠和電感在EMI和EMC電路中關鍵是是對高頻傳導干
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EMI EMC
- 工作中,不少朋友,幾乎每位工程師,都遇到過電子產品在用戶現場偶爾發生故障,如死機、復位、數據傳輸錯誤等。維修工程師在現場跟蹤排查時,故障又不會再現,拿回實驗室,怎么試驗又都是好的。使人陷入一種無從下手的窘境。找到通用方法作為此類問題的解決思路,成了電子設計行業共同的問題。 自然科學領域的題目不容易解開的時候,束縛住了的思維難以突破,不妨跳出來,進入到社會科學領域,通過哲學、通過思維方法論來找到突破口。朱清時說過“我通過化學科學的方法好不容易解決了一個問題,卻發現佛學早就在那個科學的頂峰等著我了”(本
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電子產品 EMC
- EMC問題 在布板的時候還應該注意EMC的抑制哦!!這很不好把握,分布電容隨時存在!! 如何接地 PCB設計原本就要考慮很多的因素,不同的環境需要考慮不同的因素.另外,我不是PCB工程師,經驗并不豐富 地的分割與匯接 接地是抑制電磁干擾、提高電子設備EMC性能的重要手段之一。正確的接地既能提高產品抑制電磁干擾的能力,又能減少產品對外的EMI發射。 接地的含義 電子設備的“地”通常有兩種含義:一種是“大地”(安全地),另一種是“系統基準地”(信號地)。接地就是指在系統與某個電位基準面之間建
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PCB EMC
- 在實際的工業、電力、自動化及儀器儀表應用中,RS-485總線標準是使用最廣泛的物理層總線設計標準之一,由于其會在惡劣電磁環境下工作,為了確保這些數據端口能夠在最終安裝環境中正常工作,它們必須符合相關的電磁兼容性(EMC)法規。在本文中,世健公司結合優勢的代理線ADI(?RS-485芯片)、Bourns(在端口EMC防護方面的器件),從原理分析到實測來為大家帶來詳細的RS485的端口防護分析。 在RS-485端口的EMC設計中,我們需要重點考慮三個因素:靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT
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RS-485 EMC
- 要做高速的 PCB 設計,首先必須明白下面的一些基本概念,這是基礎。 1、什么是電磁干擾(EMI)和電磁兼容性(EMC)? (Electromagnetic Interference),有傳導干擾和輻射干擾兩種。 傳導干擾是指通過導電介質把一個電網絡上的信號耦合(干擾)到另一個電網絡。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合(干擾)到另一個電網絡。在高速 PCB 及系統設計中,高頻信號線、集成電路的引腳、各類接插件等都可能成為具有天線特性的
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PCB EMC
- 1、開關電源的EMI源 開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。 (1)功率開關管 功率開關管工作在On-Off快速循環轉換的狀態,dv/dt和di/dt都在急劇變換,因此,功率開關管既是電場耦合的主要干擾源,也是磁場耦合的主要干擾源。 (2)高頻變壓器 高頻變壓器的EMI來源集中體現在漏感對應的di/dt快速循環變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重要干擾源。 (3)整流二極管 整流二極管的EMI來
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開關電源 EMI
- 1、開關電源的EMI源
開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。
(1)功率開關管
功率開關管工作在On-Off快速循環轉換的狀態,dv/dt和di/dt都在急劇變換,因此,功率開關管既是電場耦合的主要干擾源,也是磁場耦合的主要干擾源。
(2)高頻變壓器
高頻變壓器的EMI來源集中體現在漏感對應的di/dt快速循環變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重要干擾源。
(3)整流二極管
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開關電源 EMI
- EMC(Electro?MagneTIc?CompaTIbility)——電磁兼容,是指電子、電氣設備或系統在預期的電磁環境中,按設計要求正常工作的能力,也是電子、電氣設各或系統的一項重要的技術性能。就世界范圍來說,電磁兼容性問題已經形成一門新的學科,也是一門以電磁場理論為基礎,包括信息、電工、電子、通信、材料、結構等學科的邊緣科學,同時也是一門實踐性比較強的學科,需要產品工程師具有豐富的實踐知識。電磁兼容的中心課題是研究如何控制和消除電磁干擾,使電子設備或系統與其他設備聯系在一起
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EMC EMI
- PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由于采用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極管來抑止因ESD 放電產生的直接電荷注入,因此PCB 設計中更重要的是克服放電電流產生的電磁干擾(EMI)電磁場效應。本文將提供可以優化ESD防護的PCB 設計準則。
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PCB ESD EMI TVS二極管
- 磁珠通常推薦應用在電源或信號線上來增強去耦效果,但在地之間的使用時一定要小心,特別是會有大能量干擾信號流過磁珠的應用場合。
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磁珠 接地分析 EMI 去耦
- 直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發生變化,造成阻抗的不連續。其實不光是直角走線,頓角,銳角走線都可能會造成阻抗變化的情況。
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PCBLayout PCB 直角走線 EMI 寄生電容
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