- 一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。
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充电器 设计 手机 电容 及无 EMI
- 随着电子产品的发展,特别是在我国加入WTO后与世界经济接轨的宏观环境下,人们对各类电子产品的电磁兼容性与可靠性、安全性提出了更高的要求。这就极大地促进了EMI对策电子元件与电路保护电子元件的飞速发展,成为电子元件领域中的1个热点,引起人们的极大关注。这类电子元件品种繁多,虽然近两年没有出现什么特别令人注目的新发明、新品种,但是这类电子元件型号规格的增多、参数范围的扩大以及抑制电磁干扰能力和保护电路能力的提升都非常显著。特别是在这类电子元件的应用方面,应用范围的迅速扩大与需求量的急剧上升,都是十分惊人的。
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模拟技术 电源技术 电子元件 EMI 元器件用材料
- 1 引言
通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外还有体积小、重量轻、具有远程监控等优点,因此被广泛地应用于程控交换、光数据传输、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是信息技术设备正常工作的核心动力。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰(EMD)源,他产生的电磁干扰EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。同时,通信开关电源要有很强的抗电磁干
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模拟技术 电源技术 EMI 开关电源 脉冲 模拟IC 电源
- TDK株式会社日前开发出了EMI滤波器TCM2010H,并将其投入市场。EMI滤波器TCM2010H在同行业内首次实现将2个滤波元件合并于单片元件中(阵列化),适用于高速数据传送线,特别是可以满足HDMI ver1.3在处理高速信号时的降噪需求。 该产品的尺寸为2.0mm(L)
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测试 测量 TDK 滤波器 EMI TCM2010H 测试测量
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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EMI 美国国家半导体
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EMI 美国国家半导体
- 一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer)的0V参考平面。1990年代,映像平面的观念被普遍使用,现在它是工业标准的专有名词。本文将说明映像平面的定义、原理和设计。 映像平面的定义
射频电流必须经由一个先前定义好的路径或其它路径,回到电流源;简言之,这个回传路径(return path)就是一种映像平面。映像平面可能是原先的走线的镜像(mi
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EMI/EMC PCB 电路板 电源技术 模拟技术 PCB 电路板
- 电磁干扰(EMI)指电路板发出的杂散能量或外部进入电路板的杂散能量,它包括:传导型(低频)EMI、辐射型(高频)EMI、ESD(静电放电)或雷电引起的EMI。传导型和辐射型EMI具有差模和共模表现形式。在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。对于ESD和雷电引起的EMI,必须利用EMI抑制器件在ESD和雷电进入系统之前予以消除,防止由此导致的系统工作异常或损坏。对传导型或低频EMI,不论是接收还是发送,都要在电源线上和电路板输入/输出口的传输线路上采取滤波措施。辐射型EMI的抑制有3种基本形式:电
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EMI
- 随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。
随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。
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EMI 测量 测试 电磁干扰 滤波器 消费电子 液晶显示 LCD 消费电子
- 1 引言
随着开关电源应用领域的不断扩大,其电磁干扰已成为一个很严重的问题,为了使电源产品满足EMC的要求,设计人员就应在设计阶段考虑这一问题,同时也要做好在现场处理这一问题的准备。
2 开关电源EMI的特点与危害
开关电源的功率管工作在非线性条件下,采用脉宽调制(PWM)开关控制方式 ,加之开关频率的不断提高,使得电磁干扰越来越突出,对电网造成污染。 因干扰的存在,输入电源的电网受到了干扰,影响到其它设备,使其不能正常的工作,也影响到电网的供电质量。所以寻找干扰抑制的方法是很必要的。
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EMI 大功率 电源技术 干扰抑制 开关电源 模拟技术 模拟IC 电源
- 统时钟设计和布线 (以减小时钟倾斜(Skew)导致的时钟余裕 (timing margin) 受损) 时钟走线首先要注意避免阻抗不连续,在驱动器端的时钟线设定阻抗为Z0为40Ω,然后每条线扇出成一对线,每条的Z0基本加倍,使信号反射减至最小。时钟倾斜(timing skew)的问题是通过仿真解决,并将走线布到同一层上,管脚上时序信息是经过测试验证过的。 优化电源层结构,防止电源的电磁辐射影响信号层 (减小耦合噪声,△I噪声,模式转换噪声mode conversion noise) 在开始
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CISCO EMI SI 服务器
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