排查EMI问题的必备实用性技巧-全世界几乎所有政府都在尝试控制他们国家生产的电子产品产生的有害电磁干扰(EMI)(见图1)。为了向用户提供一定的保护和安全等级,政府都会制订涉及电子产品设计的非常特殊的一些规则和规定。
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EMI
关于DC/DC电源和EMI的讨论-DC/DC的噪声的影响三个参数主要为:占空比Duty;开关频率Fs;上升时间Tr。其中开关频率的影响其实很大,不仅仅是EMC的效果,在不同的案子里面可以得到不同的影响关系。
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EMI
PCB布板中PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧-解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
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PCB布板 PCB堆叠 EMI
教你轻松完成EMI/RFI屏蔽!-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。
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emi rfi
轻松完成EMI/RFI屏蔽的一个途径-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。
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EMI 电磁干扰
GSM手机电磁兼容设计-在改善和提高EMC性能方面,有三项技术可采用:接地、屏蔽、滤波。对于每一项技术针对不同类别的具体产品,又有比较丰富的内容,这使得EMC设计具有一定的难度而且需要经验。
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EMC EMI GSM手机
关于EMI设计的迭层关系-电路板的迭层安排是对PCB的整个系统设计的基础。迭层设计如有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。
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EMC EMI
基于DSP的电动机电磁兼容设计-在详细介绍了电磁干扰理论知识的基础上,对无刷直流电动机控制系统的电磁兼容性软硬件设计进行了分析,电磁兼容性设计有利于提高无刷直流电动机控制系统的抗干扰能力,增强系统的可靠性和稳定性。
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DSP EMI
只有跳出专用IC方案 电池管理系统创新才可期待-电池管理专用IC的出现和发展是和锂电池应用过程中遇到的种种问题息息相关的。最早是为了解决锂电池的过充过放而设计出了单节电池的充放电保护芯片,后来在锂电池多节串联应用中又发展出应用于多串的芯片,这时候就成为了电池管理芯片,主要是对电池组中的每节电池电压数据进行采集。
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ic 电池 电池管理系统
从iPhone 6s射频器件拆解来看射频器件的演进与发展-手机等终端的射频器件主要包括PA 芯片、滤波器、射频开关、天线。天线是目前国产化率最高的细分领域,滤波器是射频前端模块增长最快的细分方向,高通预测射频滤波器市场将由现在的50 亿美金的市场规模增长至2020 年的130 亿美金。
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滤波器 射频 载波聚合
经验分享:如何设计开关电源EMI-本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1
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emi
开源电源EMI设计的五个经验-本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电源EMI传输通道分类、开关电源EMI抑制的9大措施、高频变压器漏感的控制、高频变压器的屏蔽。
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开源电源 EMI 变压器
高频pcb干扰问题及解决方案-在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。
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高频pcb PCB设计 emi
汽车元件中EMI抗干扰测试分析-多年以来,电磁干扰(EMI)效应一直是现代电子控制系统中备受关注的一个问题。尤其在今天的汽车工业中,车辆采用了许多关键的和非关键 (critical and non-critical)的车载电子模块,例如引擎管理模块、防抱死系统、电子动力转向功能模块(electrical power steering functions)、车内娱乐系统和热控制模块。
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RF EMI 汽车电子
有源 emi 滤波器 ic介绍
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