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emi-emc 文章 进入emi-emc技术社区

降低隔离式CAN系统的发射并提高抗扰度

  •   随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。  这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。  同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量:  1. 设备产生的发射  2. 系统中干扰产生的抗扰度  发射  发射是电磁
  • 关键字: CAN  EMC  

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  

解决单片机EMC问题的八个方法

  • 本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
  • 关键字: EMC  兼容性  敏感度  振荡器  

一文读懂EMC磁珠到底有什么特性?

  •   EMC磁珠到底是什么特性?(1)  刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。  磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。  从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;
  • 关键字: EMC  磁珠  

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  

影响LED电源EMC的那些关键因素

  • LED电源的EMC设计在整个产品研发过程中都是非常重要的一环,这种电磁兼容性研究涵盖了电磁干扰和敏LED电源敏感性测试两个方面的要求。那么,哪些因素
  • 关键字: LED电源  EMC  

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  
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