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经验分享:如何设计开关电源EMI

  • 经验分享:如何设计开关电源EMI-本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1
  • 关键字: emi  

开源电源EMI设计的五个经验

  • 开源电源EMI设计的五个经验-本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电​源EMI传输通道分类、开关电源E​MI抑制的9大措施、高频变压器​漏感的控制、高频变压器的屏蔽。
  • 关键字: 开源电源  EMI  变压器  

汽车元件中EMI抗干扰测试分析

  • 汽车元件中EMI抗干扰测试分析-多年以来,电磁干扰(EMI)效应一直是现代电子控制系统中备受关注的一个问题。尤其在今天的汽车工业中,车辆采用了许多关键的和非关键 (critical and non-critical)的车载电子模块,例如引擎管理模块、防抱死系统、电子动力转向功能模块(electrical power steering functions)、车内娱乐系统和热控制模块。
  • 关键字: RF  EMI  汽车电子  

EMI一致性到底有多重要?四种方法教你正确排查EMI是否一致

  • EMI一致性到底有多重要?四种方法教你正确排查EMI是否一致-在低频段,系统中的电路节点阻抗可能变化很大;此时要求一定的电路或实验知识,以确定H场或E场能否提供最高的灵敏度。在较高频段,这些区别可能非常显著。在所有情况下,开展重复性的相对测量很重要,这样你就能肯定因为实现的任何变化引起的近场辐射结果能被精确再现。最重要的是,每次试验改变时近场探针的布局和方面要保持一致。
  • 关键字: emi  示波器  pcb  

电磁干扰抑制技术全面概述

  • 电磁干扰抑制技术全面概述-提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  

蓝牙模块选择及EMI一致性测试

  • 蓝牙模块选择及EMI一致性测试-一切皆因连接而起,物联网IoT正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFi、ZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落地的强力支撑。
  • 关键字: 蓝牙模块  EMI  

开关电源EMI辐射超标整改方案

  • 开关电源EMI辐射超标整改方案-作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
  • 关键字: 开关电源  EMI  

从PCB设计到软件处理 谈单片机系统的电磁兼容性设计

  •   PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。  一、影响EMC的因数  1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。  2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。  3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。
  • 关键字: PCB  EMI  

EMI和EMC电路中磁珠和电感起到作用有何不同?

  •   磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理EMC、EMI问题。  磁珠和电感在EMI和EMC电路中关键是是对高频传导干
  • 关键字: EMI  EMC  

五大开关电源EMI设计经验总结

  •   1、开关电源的EMI源  开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。  (1)功率开关管  功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。  (2)高频变压器  高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。  (3)整流二极管  整流二极管的EMI来
  • 关键字: 开关电源  EMI  

【E课堂】开关电源EMI设计经验

  •   1、开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。   (2)高频变压器   高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。   (3)整流二极管
  • 关键字: 开关电源  EMI  

【E问E答】什么是EMC和EMC设计?

  •   EMC(Electro MagneTIc CompaTIbility)——电磁兼容,是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力,也是电子、电气设各或系统的一项重要的技术性能。就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科,也是一门以电磁场理论为基础,包括信息、电工、电子、通信、材料、结构等学科的边缘科学,同时也是一门实践性比较强的学科,需要产品工程师具有丰富的实践知识。电磁兼容的中心课题是研究如何控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其他设备联系在一起
  • 关键字: EMC  EMI  

磁珠接地分析

  • 磁珠通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过磁珠的应用场合。
  • 关键字: 磁珠  接地分析  EMI  去耦  

PCB Layout中直角走线会产生什么影响?

  • 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
  • 关键字: PCBLayout  PCB  直角走线  EMI  寄生电容  

PCB设计中EMC/EMI的仿真

  • 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
  • 关键字: PCB  EMI  EMC  
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