电路的设计中存在很多电磁干扰(EMI)问题, 去耦电容的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念 —— 电磁兼容(EMC)。电磁干扰(EMI)的例子1. 静电放电(ESD)冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,这就是 静电放电现象 ,也称之为 ESD 。2. 快速瞬间群脉冲(EFT)不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视的时候,收音机或者电视会出现杂音,这就是
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电磁干扰 去耦电容 EMI EMC
随着开关电源的广泛应用,开关电源的整流和滤波过程会产生大量的高次谐波,导致电流波形严重畸变,进而引起电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。因此,功率因素校正(PFC)技术应运而生。PFC技术旨在校正电流波形,使其与电压波形保持同相,从而提高功率因子和减少谐波干扰。另一方面,电源供应器通常需要通过CISPR32或是EN55032的标准。这些标准的主要目的是确保信息技术设备在运行过程中不会对其他设备造成有害干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰。CISPR32/EN55032测试项目分成两类,传导干扰以及辐射
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开关电源 PFC EMI EMC
今天给大家分享的是:无源模拟滤波器在信号处理领域,滤波器是从波形中去除(衰减)某些频率的元件。如下:1、较慢的频率1KHZ(5V幅度)较慢的频率1KHZ(5V幅度)2、50kHz 频率(1V 幅度)50kHz 频率(1V 幅度)3、组合信号组合信号使用滤波器,我们可以获取组合信号并再次滤除分量信号。使用滤波器的原因有很多,包括:滤除噪音,共享媒介那么构建无源滤波器?怎么使用无源滤波器?下面会详细讲解一、无功组件无功组件是根据施加到其上的频率而表现不同的组件。在电子产品中,有2种类型的电抗元件,电容和电感,
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滤波器 无源滤波
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。注意:按照文档描述,从下面两张图片可以看出470MHz和940MHz(二次谐波)左右,这两个频点的功率非常高,可能该产品是一款无线产品,对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了,不过最后的结果,电源部分虽然PASS了,但是后面又引起了其他的频点
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EMI 电源 电路设计
11月1日下午,第二十一届中国国际半导体博览会(IC China 2024)新闻发布会在北京举行。中国半导体行业协会副理事长兼秘书长张立、中国半导体行业协会执行秘书长王俊杰、北京赛迪出版传媒有限公司总经理宋波出席会议,分别介绍IC China 2024的举办意义、筹备情况、特色亮点,并回答记者提问。发布会由中国半导体行业协会专职副理事长兼书记刘源超主持。发布会披露,IC China 2024由中国半导体行业协会主办,北京赛迪出版传媒有限公司承办,将于11月18日—20日在北京国家会议中心举办。自2003年
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IC China 2024
大家好,今天我们一起来看这一份滤波器设计指南,来源于http://www.bndhep.net/, 网站上提供了比较详细的滤波器设计表格工具,大家可以自行在网站上下载。指南原文为英文,阅读原文链接:http://www.bndhep.net/Lab/Filter/Filter.html指南主要内容如下:有源滤波器有源低通滤波器有源高通滤波器工作频率滤波器多项式无源滤波器递归滤波器匹配网络脉冲整形器表面声波滤波器传输线组件精度本指南试图通过讨论BNDHEP和OSI构建和使用的实际电路来教授有源和无源滤波器电
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电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一
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EMI 电源 电路设计
(一)会议概况2024中国集成电路设计创新大会暨第四届IC应用展(ICDIA-IC Show)和第十一届汽车电子创新大会(AEIF)暨汽车电子应用展将于9月25-27日在无锡同期召开,两会共设2场高峰论坛、8场专题分会(含1场供需对接+1场强芯发布),150场报告,6000+平米展区展示,200+展商展示IC创新成果与整机应用,200+行业大咖,500+企业高管,5000+行业嘉宾参会。会议看点1、第十届汽车电子创新大会(AEIF)概况2024 AEIF技术展览规模将全面升级,聚焦大模型与AI算力、汽车电
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ICDIA-IC Show & AEIF 2024
FPGA滤波器实施概述本篇部分内容来自网站FPGA滤波器实现的一些项目,源于一位在校学生的学习和设计- 了解并在FPGA上实现几种类型的数字滤波器器,设计的所有滤波器均为15阶滤波器,并使用16位定点数学运算,该学生有一篇PPT可供参考:FPGA滤波器实现研究项目期间创建的Verilog源文件如下。FIR滤波器FIR滤波器是四个滤波器中最简单、最快的,它利用了预加器的对称性,而且使用加法器树来最小化组合路径延迟。FIR_Filter.v`define FILT_LENGTH 16&nb
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FPGA 滤波器 Verilog
近日,南芯科技宣布推出全新降压转换器系列 SC814xx,可支持 3V-36V 的输入电压及 1A-6A 的输出电流,提供优异的抗电磁干扰能力和超低静态电流,适用于清洁工具、GPS 追踪器、安防监控、家电和工业自动化等多种产品应用中的供电系统设计。该产品的车规级版本 SC814xxQ 也同步发布,可适用于集成功能愈发复杂的智能座舱等汽车应用,无需共模扼流圈即可通过 CISPR 25 Class 5 标准。多管齐下,降低系统EMI干扰DC-DC 是电源系统中常见的 EMI 干扰源,由于其开关频率通常较高,芯
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南芯科技 降压转换器 EMI
对策一:尽量减少每个回路的有效面积 图1 回路电流产生的传导干扰传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度 图2 屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度如图2 所示,e
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DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器PCB设计的一些要点:走线长度在高频转换器中,承载高速开关信号的走线长度对于保持信号完整性和降低EMI至关重要。较长的走线可以充当天线并辐射电磁能量,可能会对其他组件或电路造成干扰,此外,较长的走线可能会引起延迟、信号反射、寄生效应,从而导致转换器效率和稳定性降低。因此走线长度应该尽可能短,尤其是对于高速时钟和数据时钟,
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基本概念滤波器:是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。,时长03:49滤波器分类无源滤波器一阶RC无源低通滤波器:一阶RC无源高通滤波器:无源滤波器总结:两者比较:无源滤波缺点:1、带负载能力差2、无放大作用3、特性不理想,边沿不陡。-20dB。有源滤波电路一阶有源滤波电路一阶低通有源滤波器:一阶高通有源滤波器:高阶有源滤波电路 :二阶有源低通滤波电路:由于二姐有源低通滤波特性在转折频率附近不佳,因此在此处引入一定程度的正反馈,可以改善。二阶有源低通滤波电路结论:二阶有源高通滤
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据星耀半导体官微消息,日前,浙江星曜半导体正式发布全新一代小尺寸Band 2、Band 3、Band 7双工器芯片。三款产品均为1411尺寸(1.4mm x 1.1mm),此尺寸为目前全球范围内最小分立双工器芯片尺寸,且为全球首次发布。(图源:星曜半导体)据悉,此次推出的三款双工器是基于星曜半导体新一代TF-SAW技术,融合了多种专利技术,三款产品总体性能达到国际一流水准。这是星曜半导体继发布各类1814和1612尺寸高性能双工器等重要产品后,又一次填补国内乃至国际空白的力作。资料显示,星曜已自主研发完成
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星曜半导体 双工器芯片 滤波器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)——TCKE9系列,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品将陆续上市。TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,可保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过流或过压,也能保持指定的电流和电压。此外,新产品还具有过热保护和短路保护功能,当电路产生异常热量或发生意外短路时,可通
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东芝 电子熔断器 eFuse IC
有源 emi 滤波器 ic介绍
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