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EMI/RFI屏蔽保护措施设计方案

  •   电子设备制造商通常会采用电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足EMI/RFI屏蔽要求的艰巨挑战,比如材料选择以及将所选材料转换成有效的屏蔽元件。为了应对这些挑战,许多OEM求助于专业从事柔性材料转换的公司。  在项目的早期阶段,顶尖公司可以提供关键的工程技术支持以改善产品设计和可制造性。领先的转换商还拥有自动化设备和训练有素的专业人员从事这一行业要求的各种转换工作。  屏蔽的基本原理  EMI/RFI屏
  • 关键字: EMI  RFI  

趣解EMC、EMI和EMS三者之间的关系

  •   一.基本概念:  EMC中文简称电磁兼容,EMC=EMI+EMS。通俗理解,电子产品本身具备一定的抗干扰能力(EMS),工作时您干扰我我干扰您(EMI),但是大家还能够和平共处(EMC)。  EMI是狼,EMS是羊,EMC就是狼爱上羊!  EMI中文简称电磁干扰,EMI=RE(辐射干扰)+CE(传导干扰)。通俗理解,电子产品因电压(Dv/Dt)电流突变(Di/Dt)引起对电网和空间电磁环境的污染。EMI的一些标准举例,比如美国是Fcc part15/part18,欧洲标准以EN5XXX开头,比如E
  • 关键字: EMC  EMI  EMS  

基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化

  •   电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。  然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)
  • 关键字: EMI  PCB  

L-com推出高温及航空航天级以太网线缆组件新产品系列

  •   有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司(“L-com”)今日宣布推出一系列专为航空航天及严苛高温环境应用而设计的高温级以太网线缆新产品系列。  上述线缆组件新产品采用额定温度范围达-55°~+150°C的特殊FEP护套,以及双层屏蔽。该双层屏蔽包括100%铝箔屏蔽层和85%编织屏蔽层,从而可实现最大的EMI和RFI干扰防护。  这些线缆产品均以现货提供,分为超6类、超5类、超5类细线型三种结构,全部符合RoHS指令要求。此外,这些线缆的防火特性满足美
  • 关键字: 高温航空航天线缆  高温级以太网线缆  FEP护套  100%铝箔屏蔽层  EMI  RFI干扰防护  

用于实验室仪器的功率模块

  •   基于PC的实验室仪器平台使自动化实验室设置和数据收集变得简单而有效。工程师对用于仪表系统(如外围组件互连(PCI)的仪表扩展(PXIe)系统)的DC/DC转换器具有独特的要求,包括:低电磁干扰(EMI)、小尺寸解决方案、高效率、宽输入电压范围以及良好的线路和负载调节。本文让我们了解这些不同的要求,以及电源模块如何帮助满足这些要求。  低电磁干扰(EMI)  因为EMI会导致设备性能下降和潜在的故障,实验室仪器对其有着极其严格的标准。由于固有的开关作用,基于开关模式的DC/DC电源是EMI的主要原因。 
  • 关键字: EMI  PCM  

使用电源模块简化低EMI设计

  •   在设计开关电源时,您可能听说过电磁干扰(EMI)  越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。  本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示电源模块(控制器、高侧和低侧FET及电感器封装为一体)如何帮助降低EMI。  开关电源中EMI的来源  首先,必须尊重物理定律。根据麦克斯韦方程组,交流电可产生电磁场。每个电导体中均会出现这种现象,其自身带有一些可以形成振荡电路的电容和电感。该振荡电路以特
  • 关键字: EMI  开关电源  

PCB设计中EMI传导干扰该如何处理?

  •   我们在进行电子产品或设备进行EMI分析时先要分析系统的干扰的传播路径;如果在我们产品设计测试时出现超标的情况,如果我们能通过分析路径或者知道干扰源的路径对解决问题就变得轻松!在实际应用中我将EMI的耦合路径进行总结-为设计提供理论依据!  EMI的传播路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!  在电磁兼容设计中;我们基本的理论是:A.确认噪声源B.了解噪声源的特性C.确认噪声源的传播路径;对于开关电源系统-《开关电源:EMC的分析与设计》的我们就噪声源进行了总结分析,电磁兼容的三要素是重点;  
  • 关键字: PCB  EMI  

谈谈EMI和漏感的那些不可描述的故事

  • 不知道经常和变压器与EMI打交道的朋友是否注意过EMI和漏感的关系?因为在实际设计应用当中,漏感和EMI的关系是非常微妙的,研究两者的关系或许能够为产
  • 关键字: EMI  漏感  

如何应对D类音频应用中的EMI问题

  • 电磁干扰(EMI)是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的便携式消费电子设备设计中,空间
  • 关键字: EMI  音频  

轻松解决汽车环境中的EMI问题

  • 背景印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰(EMI)和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常
  • 关键字: EMI  开关电源  

拆解因遭受雷击而关机的千兆以太网交换机

  • 最近,我的落基山宅邸,因雷击导致多个网络设备损毁,其中之一mdash;LG爱立信公司5口千兆以太网(GbE)交换机ES-1105G(图1~图3),便是本次拆解分析的
  • 关键字: 千兆以太网交换机  拆解  EMI  低功耗  

最新升压-降压型 LED 驱动器拓扑 具低输入和低输出纹波以实现低 EMI

  • 和正压版本 Cuk 转换器都有相像的地方,正压版本 Cuk 转换器也具备低输入和低输出纹波。整合的升压-降压电感器 (或耦合电感器) 的总体尺寸与降压-升压
  • 关键字: LED驱动器  EMI  

从电源辐射源的角度谈EMI的产生

  • 电磁干扰EMI是令众多电源设计者头疼的问题,很多新手在迈过设计方面的难题之后通常都会在EMI上碰壁。设计本身存在缺陷可能导致电磁干扰过大,但电源器
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  辐射源  电源  

从硬件角度来抑制单片机电路中的EMI

  • 对于单片机设计者来说,在设计过程中最令人头疼的问题恐怕就是电磁干扰了。大部分人只关心干扰对最终测试的影响,却忽略了其对输入输出的影响。单片机
  • 关键字: 单片机  EMI  电路设计  电磁干扰  

EMI电磁干扰中耦合机理与电场干扰解释

  • 电磁干扰EMI是电子电路设计者设计生涯中最头疼的问题之一,只要电路运行,就必然有电磁干扰的产生。怎样最大程度的抑制EMI的产生就成为了人们关心的话
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  电子电路  
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