- 以上我們介紹了電磁干擾的一些分類,下面我們介紹如何來抑制電磁干擾
電磁干擾的定義,是指由外部噪聲和無用電磁波在接收中所造成的騷擾。一個系統或系統內某一線路受電磁干擾程度可以表示為如下關系式:
N=G×C/I
G:噪聲源強度;
C:噪聲通過某種途徑傳到受干擾處的耦合因素;
I:受干擾電路的敏感程度。
G、C、I這三者構成電磁干擾三要素。電磁干擾抑制技術就是圍繞這三要素所采取的各種措施,歸納起來就是三條:一、抑制電磁干擾源;二、切斷電磁干擾耦合途徑;三、降低
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電磁干擾 EMI
- 近期接觸幾位技術工程師朋友在選用濾波器,發現了不少有意思的問題,才發現波平浪靜處水最險。于是下文就為大家介紹濾波器選擇時需要注意的問題。 1、如果未經過對儀器的EMI、EMS指標測試就選定了濾波器,基本上屬于“盲人騎瞎馬、夜半臨深池”的主兒; 2、如果機器上選擇的是一個市面上買來的通用濾波器,這個濾波器基本上是可以不加的; 3、濾波器8分定制、2分通用才算比較靠譜。 下此結論的原因是因為最近遇到的好幾起事情,都加了濾波器,但傳導就是不過,最后還是根據測試結果給設計了個濾波器樣品,一裝上ok才算
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濾波器 EMI
- 零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的并非真正的阻值為零(那是超導體干的事情),正因為有阻值,也就和常規貼片電阻一樣有誤差精度這個指標。 以下總結了零歐姆電阻的一系列用法。 1.在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。 2.可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀) 3.在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。 4.想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接
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零歐姆電阻 EMC
- EMC-RFLABS是一個國際公認領先的開發、制造薄和厚膜的射頻微波電阻組件、信號分布產品、電纜組件的供應商。其產品廣泛應用在電信、軍事、廣播設備、空間、航空航天、醫療設備和測試和測量市 場。可以提供全系列的大功率射頻負載系列,包括貼片式、引線式、同軸法蘭式、SMA、帶線法蘭式、表貼、金線鍵和式等。這些負載擁有經過優化的極低駐波 比,且可應用于寬帶應用。部分器件的功率容量能夠達到1 KW,最大頻率高至26.5 GHz。還可以提供不同的基材,例如鋁,氧化鈹,氧化鋁
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世強 EMC-RFLABS
- 有知情人士爆料,戴爾有可能在近期將IT部門賣給日本電信公司TNT,價格在35億美元,但目前戴爾和TNT都沒有就此事發表評論。
據國外媒體報道,有知情人士爆料戴爾有可能在近期將IT部門賣給日本電信公司TNT,價格在35億美元,但目前戴爾和TNT都沒有就此事發表評論。知情人士指出,最快可能在近幾日公布交易細節。
據了解,戴爾IT服務部門旗下核心企業為Perot Systems,由前任美國總統候選人企業家羅斯·佩羅特(Ross Perot)創辦,該公司的
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戴爾 EMC
- 根據多年的工程經驗,大家普遍認為電磁兼容性標準中最重要的也是最難解決的兩個項目就是傳導發射和輻射發射。為了滿足傳導發射限制的要求,通常使用電磁干擾(EMI)濾波器來抑制電子產品產生的傳導噪聲。但是怎么選擇一個現有的濾波器或者設計一個能滿足需要的濾波器?工程師表現得很盲目,只有憑借經驗作嘗試。首先根據經驗使用一個濾波器,如果不能滿足要求再重新修改設計或者換另一個新的濾波器。因此,要找到一個合適的EMI濾波器就成為一個費時且高成本的任務。 電子系統產生的干擾特性 解決問題首先要了解電子系統產生的總干擾
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EMI 濾波器
- 一、引言 MOSFET作為主要的開關功率器件之一,被大量應用于模塊電源。了解MOSFET的損耗組成并對其分析,有利于優化MOSFET損耗,提高模塊電源的功率;但是一味的減少MOSFET的損耗及其他方面的損耗,反而會引起更嚴重的EMI問題,導致整個系統不能穩定工作。所以需要在減少MOSFET的損耗的同時需要兼顧模塊電源的EMI性能。 二、開關管MOSFET的功耗分析
MOSFET的損耗主要有以下部分組成:1.通態損耗;2.導通損耗;3.關斷損耗;4.驅動
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MOSFET EMI
- 現在,受到EMC(電磁兼容性)問題困擾的技術人員越來越多。這是因為隨著產品向多功能化、高功能化和高速化發展,EMC對策的難度也與日俱增。車載電子產品稱得上是一個典型的代表。對此,日本Qualtec可靠性測試中心所長前野剛指出:“只要掌握了訣竅,就能找到EMC解決方法。”圍繞EMC對策當前的課題和對策的重點,前野所長接受了記者采訪。
——聽說以車載電子產品為代表,對于最近的電子產品,很多電路設計人員都在為EMC對策犯愁。首先請您用外行也能理解的語言,
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EMC EMI
- 打算以舉債450億美元來支撐總值670億美元EMC并購案的Dell,最近1批價值100億美元的發債計劃卻無法如期完成,截止日期將延后10天,為并購案平添變數。
這項由JP Morgan領軍的發債計劃原本應在10日完成,卻臨時宣布期限順延10天。美國媒體各自引述不同消息來源推測可能原因,從農歷新年導致在臺灣與中國的參 貸銀行來不及準備相關文件、美金大漲提高了海外參貸銀行的成本,到近來美國科技股大跌以及日益緊縮的企業融資市場,都被認為是導致發債進度落后的原因。
此外
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Dell EMC
- 在不要求主級電路和次級電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,SEPIC 是一種非常有用的拓撲。在要求短路電路保護時,我們可以使用它來代替升壓轉換器。SEPIC 轉換器的特點是單開關工作和連續輸入電流,從而帶來較低的電磁干擾 (EMI)。這種拓撲(如圖 1 所示)可使用兩個單獨的電感(或者由于電感的電壓波形類似),因此還可以使用一個耦合電感,如圖所示。因其體積和成本均小于兩個單獨的電感,耦合電感頗具吸引力。其存在的缺點是標準電感并非總是針對全部可能的應用進行優化。
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SEPIC EMI
- 接地是抑制電磁干擾、提高電子設備電磁兼容性的重要手段之一。正確的接地既能抑制干擾的影響,又能抑制設備向外輻射干擾;反之錯誤的接地反而會引入嚴重的干擾,甚至使電子設備無法正常工作。 1、接地的概念 電子設備中的“地”通常有兩種含義:一種是“大地”,另一種是“系統基準地”。接地就是指在系統的某個選定點與某個電位基準間建立低阻的導電通路。“接大地”就是以地球的電位作為基準,并以大地作為零電位,把電子設備的金屬外殼、線路選定點等通過接地線、接地極等組成的接地裝置與大地相連接。“系統基準地”是指信號回路的基
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EMC
- 本文主要介紹EMC理論基礎知識中電磁屏蔽理論,感興趣的朋友可以看看。
1、 屏蔽效能的感念屏蔽是利用屏蔽體來阻擋或減小電磁能傳輸的一種技術,是抑制電磁干擾的重要手段之一。屏蔽有兩個目的,一是限值內部輻射的電磁能量泄漏出該內部區域,二是防止外來的輻射干擾進入某一區域。
電磁場通過金屬材料隔離時,電磁場的強度將明顯降低,這種現象就是金屬材料的屏蔽作用。我們可以用同一位置無屏蔽體時電磁場的強度與加屏蔽體之后電磁場的強度之比來表征金屬材料的屏蔽作用,定義屏蔽效能(ShieldingEffectiv
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EMC 電磁屏蔽
- 摘要:選擇一款電源可以有很多的參數依據,如電壓范圍、輸出電壓、功率、隔離電壓、效率等,稍深入些還有精度、紋波、隔離電壓、EMC、待機功耗等,比較少會關注電源的工作溫度參數,可能會由這個細節的疏忽導致因小失大。
一、電源的工作溫度范圍和成本、可靠性問題 一般廠家的模塊電源都有幾個溫度范圍的產品可供選用:商品級、工業級、軍用級等,在選擇模塊電源時,一定要考慮實際需要的工作溫度范圍,因為溫度等級不同,材料和制造的工藝不同,價格就相差很大。同時,選擇的溫度范圍不
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電源 EMC
- 模擬電路的設計是工程師們最頭疼、但也是最致命的設計部分,盡管目前數字電路、大規模集 成電路的發展非常迅猛,但是模擬電路的設計仍是不可避免的,有時也是數字電路無法取代的,例如 RF 射頻電路的設計!這里將模擬電路設計中應該注意的問題總結如下,有些純屬經驗之談,還望大家多多補充、多多批評指正! (1)為了獲得具有良好穩定性的反饋電路,通常要求在反饋環外面使用一個小電阻或扼流圈給容性負載提供一個緩沖。 (2)積分反饋電路通常需要一個小電阻(約 560 歐)與每個大于 10pF 的積分電容串聯。 (3)
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模擬電路 EMC
- 電容感測在很多應用中大展拳腳,從接近度檢測和手勢識別,到液面感測。無論是哪種應用,電容感測的決定性因素都是根據一個特定的基準來感測傳感器電容值變化的能力。根據特定應用和系統要求的不同,你也許需要不同的方法來測量這個變化。在這篇博文章,我將介紹2個特定的架構類型—開關電容器電路和電感器-電容器LC諧振槽路—這是當前一種用于電容感測的電路。 開關電容器電路 圖1顯示的是針對電容感測的經簡化電路,它以電荷轉移為基礎;電路中的開關執行采樣保持運行。在采樣之間,傳感器電感器上的電荷的變化會導致輸出電壓的變化
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電容 EMI
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