- 通信网络综合布线的注意事项-综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。
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通信网络 综合布线 电磁干扰
- 如何提高抗电磁干扰度使多点触控更上一层楼?-要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。
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电磁干扰 多点触控 触控技术
- 变频器干扰的解决方法,如何解决变频器的电磁干扰-变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。在工业现场,变频器的干扰问题出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法正常投入使用。
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变频器 整流器 电磁干扰
- 汽车内电磁干扰现象与减小汽车对无线电干扰的措施-汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。
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电磁干扰 汽车电子 汽车电子设备
- 资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题-大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。
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EMI 电源设计
- 开关电源电磁干扰的解决方案-近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。
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开关电源 电磁干扰 EMI
- 详解IC芯片对EMI设计的影响-在考虑EMI控制时,设计工程师及PCB板级设计工程师首先应该考虑IC芯片的选择。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的:工艺技术(例如CMoS、ECI)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨IC对EMI控制的影响。
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IC芯片 EMI IC封装 PCB
- 几招解决LED的EMC/EMI问题的方法-LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是LED驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。
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EMC EMI LED
- 常见的PLC控制系统抗干扰措施-PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是整个系统可靠运行的关键。因此,分析研究PLC应用中的可靠性和抗干扰技术是十分必要的。要提高PLC控制系统的可靠性,既要在硬件上采取措施,又要在软件上设计相应的保护程序。
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PLC技术 电磁干扰
- 为提高多层PCB产品的性能 EMI解决方法之综述-在进行电路设计时,为了提高产品的性能,我们必须要考虑到其所受电磁干扰情况。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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分层堆叠 电磁屏蔽 PCB EMI
- 电磁干扰的来源及屏蔽方法介绍-EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。
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EMI EMC
- 如何减少连接器辐射的有效解决方案-电磁干扰是由大环路中的信号电流引起的。
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连接器 EMI
- USB3.1连接器改善EMI/RFI问题传输率达10Gbit/s-USB 3.1连接器传输品质将大幅提升。USB 3.1连接器不仅改善电磁与射频干扰(EMI/RFI)问题,亦与先前连接器相容,将有助原始设备制造商减少金属隔离片使用数量,降低笔电与个人电脑主机板的物料清单成本。
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EMI 连接器 USB技术
- EMC理论基础知识——滤波设计-滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,低通滤波器是电磁兼容抑制技术中普遍应用的滤波器。为了减小电源和信号线缆对外辐射,接口电路和电源电路必须进行滤波设计。
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EMC 滤波设计 EMI
- 车用MCU的抗EMI设计与测试方案-集成电路电磁兼容不仅涉及集成电路电磁干扰与抗扰度的设计和测试方法,而且有必要与集成电路的应用相结合。针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路的设计中,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——微控制器(MCU),其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。
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汽车电子 MCU EMI
电磁干扰(emi)介绍
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