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有源 emi 滤波器 ic 文章 进入有源 emi 滤波器 ic技术社区

首届全球IC企业家大会暨IC China2018在沪开幕

  • 12月11日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际半导体博览会(IC China2018)”在上海开幕。工业和信息化部副部长罗文,上海市人民政府副市长吴清,中国半导体行业协会理事长、中芯国际集成电路制造有限公司董事长周子学,美国半导体行业协会轮值主席、Marvell公司总裁兼首席执行官Matt Murphy出席开幕式并致辞。
  • 关键字: IC  半导体  集成电路  

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  

带有次级LC滤波器的电流模式降压转换器的建模与控制

  •   简介  利用ADC、PLL和RF收发器的现代信号处理系统设计通常需要更低的功耗和更高的系统性能。为这些噪声敏感的设备选择合适的电源始终是系统设计人员的难点。这些设计总是需要在高效率和高性能之间做出取舍。  传统上,LDO稳压器通常被用于为那些噪声敏感的设备供电。LDO稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声,并且为ADC、PLL或RF收发器提供干净的电源。但是LDO稳压器通常效率较低,尤其是在LDO稳压器必须将高于输出电压几伏的电源轨降压的那些系统中。在这种情况下,LDO稳压器通常可提供30%至50
  • 关键字: 滤波器  LC  

分享一下代换IC技巧,让PCB电路设计更完美

  •   在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。  一、直接代换  直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。  其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及
  • 关键字: PCB  IC  

芯片人才短缺是“假象”! 待遇低等导致的人才流失是根源

  • 我国IC行业要想真正强大起来,需要十年甚至二十年的努力。为此,需要从长远角度考虑,如何让IC人才能够静下心来真正有所作为。
  • 关键字: 芯片  IC  

国产射频企业成长空间巨大,射频滤波器亟待实现国产替代

  •   在2018中国集成电路产业促进大会上,北京中科汉天下公司董事长杨清华认为,全球射频前端市场总规模呈现稳定增加趋势。从目前来看,全球射频前端市场集中度较高,前四大厂商Skyworks、Qorvo、Avago、Murata占据着全球85%的市场,且均是日美发达国家企业,而这也意味着国产射频企业的成长空间巨大。  射频前端主要由滤波器(Filters)、功放和低噪放(PA&LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Antenna Tuner)等多个组件构成。其中,滤波器(Filters)是射频
  • 关键字: 射频  滤波器  

如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的低阻抗?

  •   如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的低阻抗?  诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器件可以具有模拟和数字电源电压以及I/O电压。像FPGA这样的数字IC还可以具有多个电源电压,例如内核电压、存储器电压和I/O电压。  不管电源引脚的数量如何,IC数据手册都详细说明了每路电源的允许范围,包括推荐工作范围和最大绝对值,而且为了保持正常工作和防止损坏,必须遵守这些限制。  然而,由于噪声或电源
  • 关键字: 去耦  IC  

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  

苹果、高通等巨头专利战不休 国内IC企业如何构筑强大IP能力

  • 随着上一波互联网技术带来的改造已近尾期,市场又回到了新一波“技术开荒期”,等待着AI、5G、物联网等新一代技术去推动下一波浪潮。在资本的影响下,这些领域的专利和技术标准产生了牵制技术和产业格局的力量,进而深刻影响全球的经济甚至政治格局。
  • 关键字: 苹果  高通  IC  

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  

双创赋能高新聚能 / 科技创造未来,“芯”智造引领明天

  • —2018西安国际硬科技“芯”产业创新创业峰会圆满落幕2018年10月11日,在全国双创周期间,由西安高新技术产业开发区管理委员会主办、西安高新技术产业开发区创业园发展中心、西安芯禾汇网络科技有限公司承办的“2018西安国际硬科技‘芯’产业创新创业峰会”在西安志诚丽柏酒店顺利召开,300多位来宾莅临会场。峰会以“芯智造创未来”为主题,以“‘芯’智造产业化”为核心,结合当今硬科技领域的热点问题展开讨论,涉及到硬科技“芯”产业的创新发展和“芯”智造在各产业方向的应用。本次活动得到了陕西省半导体行业协会、陕西省
  • 关键字: IC  人工智能  物联网  智能制造  

纳微将在国际电力电子大会上发布GaNFast成果

  •     纳微(Navitas)半导体公司宣布成为2018年11月4日至7日在中国深圳举办的第二届国际电力电子技术及应用会议(IEEEPEAC'2018)的钻石赞助商。在此次大会上,纳微将发布并展示GaNFast功率IC的重大发展成果,这些进展推动业界实现的新一代电源系统,将会打造能效、功率密度和快速充电的全新基准。     这些技术发展成果从27W到300W,包括用于智能手机、笔记本电脑、一体式电脑、电视/显示器以及GPU的充电器和适配器应用。纳微将展示客户
  • 关键字: GaN  电源  IC  

杭州IC重磅! 2018“青山湖杯”微纳智造创新挑战赛报名开始

  •   众所周知,大到关乎国防安全的军事装备、雷达卫星,中到作为基础设施的互联网、数据中心,小到生活中常用的汽车、手机,都离不开以集成电路(IC)为核心的微纳器件,而工业企业向高附加值迈进,也离不开智能制造系统的助推和智能终端市场的拉动。  西湖以西二十多公里,浙江杭州青山湖科技城作为浙江省委省政府着力打造的科研机构集聚区与创新基地,以科技创新、技术产业化为目标,致力打造国际化的创新平台和产业化基地。青山湖微纳智造小镇,与浙江大学、之江实验室、阿里达摩院相邻,是浙江打造智能传感器创新中心、省级集成电路产业基地
  • 关键字: IC  微纳器件  

为什么叫“卡尔曼”,卡尔曼滤波器算法介绍

  •   首先看看为什么叫“卡尔曼”。跟其他著名的理论(例如傅立叶变换,泰勒级数等等)一样,卡尔曼也是一个人的名字,而跟他们不同的是,他是个现代人!  1、卡尔曼全名Rudolf Emil Kalman  匈牙利数学家,1930年出生于匈牙利首都布达佩斯。1953,1954年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位。1957年于哥伦比亚大学获得博士学位。我们现在要学习的卡尔曼滤波器,正是源于他的博士论文和1960年发表的论文《A New Approach to Linear Filtering and Pr
  • 关键字: 卡尔曼  滤波器  
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有源 emi 滤波器 ic介绍

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