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iec-emc 文章 最新资讯

采用通用 EMI 滤波器 简化电动汽车动力系统电磁合规设计

  • 现代电动汽车搭载 25 颗及以上处理器,分别管控高级驾驶辅助系统、车载网络、车载影音娱乐等各类车载功能。车内电子设备排布密集,设计人员必须重点解决电磁兼容认证难题,同时规避电磁干扰带来的各类隐患。而车载电力系统是整车电磁干扰的主要来源,该系统负责将动力电池直流电转换为驱动电机所需的高压大电流电能。车载电力系统的核心部件为车载逆变器,依靠开关半导体器件完成直流电到电机驱动交流电的转换。由于开关器件工作切换速度极快,极易产生传导型与辐射型电磁干扰,也让电磁兼容认证成为电动汽车动力总成设计过程中一大设计难点。标
  • 关键字: 电动汽车   EMI   EMC   车载滤波器   共模扼流圈   纳米晶磁芯   EC-Q200   高压动力系统  

利用智能理想二极管实现汽车电池前端保护

  • 简介汽车电池端子在启动、车辆保养或维修过程中可能被反接,如果对这些故障条件不能恰当处理,电子控制单元 (ECU) 中的组件就可能损坏。除此之外,正常运行期间的汽车电池电压也可能不恒定。在 EMC 标准(如 ISO 7637 和 ISO 16750)规定的几项瞬态测试中,输入电压 (VIN) 甚至可能为负。这些潜在的风险意味着为汽车电池提供前端保护十分必要。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护。但这些传统解决方案功耗极大,
  • 关键字: 汽车电池前端保护   智能理想二极管   MPQ5850-AEC1   反极性保护   肖特基二极管   P 沟道 MOSFET   N 沟道 MOSFET   电荷泵   升压变换器   车规电源   EMI/EMC  

洞察无形:高端模拟前端如何赋予机器人真正的自我感知能力

  • 如果摄像头、激光雷达和惯性传感器是机器人的眼睛与内耳,那么高精度模拟测量就是机器人的 “自我感知神经”—— 它能实时感知电流、应变、温度等状态,让机器真正掌握自身运行工况。在实现这类感知的核心器件中,NAFEB43388 多通道模拟前端(AFE)表现尤为突出。它内置 8 路可配置输入、最高 ±25V 输入量程、24 位 Σ-Δ 模数转换器 ADC、可编程增益放大器 PGA,还自带电阻传感器激励源,具备极强的电磁兼容能力与防错接保护,专为工业级测量精度和高可靠性打造。它不能替代摄像头、激光雷达,也无法实现
  • 关键字: 模拟前端 AFE   NAFEB43388   24 位 Σ-Δ ADC   可编程增益放大器 PGA   机器人自我感知,AMR 自主移动机器人   人形机器人   应变称重传感   工业精密测量   EMC 防护  

适配医疗 Type CF 类应用的专用电源解决方案

  • 每一次心跳都由精准可控的电信号驱动。越来越多医疗设备需要直接或间接与人体心脏产生电气连接,这类应用对电气风险的容忍度几乎降至零,也给心脏悬浮型(Type CF)医疗设备设计师带来了独特挑战。普通医疗设备具备完善的电气隔离设计,可在正常及单一故障条件下保护患者免受电击伤害,但这类设备仅适用于人体外围或体表接触场景。Type CF 级设备的安全要求更为严苛,因为它会形成可直接连通人体心脏的电气通路,典型应用包括心脏消融及心电测绘设备、除颤仪、电生理手术心内导管、有创血流动力学监测系统等。除性能与体积限制外,设
  • 关键字: Type CF 医疗电源   医疗安规   IEC 60601-1   NCF 系列   超低漏电流   2MOPP 隔离   除颤防护   医疗隔离电源   心脏介入设备   电源模块  

TDK推出用于音频线路的超小型噪声抑制滤波器

  • EMC对策产品: TDK推出用于音频线路的超小型噪声抑制滤波器,在5GHz频段实现高噪声衰减 该滤波器在超过5GHz的高频范围实现行业领先*的噪声衰减新开发的低失真铁氧体材料通过减少小型消费类设备音频线路的性能变动,显著降低音频失真与传统产品相比,具有更低的电阻,从而减少音频信号的衰减,实现更宽的动态范围TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出其最新的 MAF0603GWY 系列噪声抑制滤波器。该滤波器尺寸仅为 0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm(长×宽×高),适用于智能手机和可
  • 关键字: TDK   音频线路   超小型   噪声抑制滤波器   EMC  

了解你的安全应用说明(第三部分):针式FMEA

  • 第三部分是本文系列的最后一部分,讨论了模拟器件的安全应用说明如何为设计安全相关系统(SRS)的系统集成商提供技术安全分析所需的关键信息。第一部分展示了此类应用说明如何包含基于Arrhenius高温工作寿命(HTOL)、SN 29500和IEC 62380的集成电路失效率。第二部分展示了如何通过失效模式分布(FMD)捕捉相关失效模式。最后一部分将深入介绍集成电路在设计安全相关系统时的引脚失效模式和效应分析(FMEA)。它还涉及了ADI安全应用说明中如何获得此类引脚FMEA信息。什么是PIN的FMEA?引脚F
  • 关键字: 失效模式和效应分析   引脚FMEA   失效率分配   ​IEC 61508 标准  

了解你的安全应用说明(第一部分):失效率

  • 失效率(或称基准失效率)指单位时间内的故障次数,其常用单位为故障数 / 十亿小时(FIT),即十亿小时内出现一次故障,该指标用于衡量产品在使用寿命内的故障概率。图 1 为电子元器件的可靠性浴盆曲线模型,该曲线分为三个阶段:早期失效(又称早期损耗失效)阶段、使用寿命(又称恒定失效 / 随机失效)阶段、耗损失效阶段。本文的讨论重点为元器件使用寿命阶段的失效率。1. 显示为可靠性浴缸曲线。了解电子系统中元件的失效率对于进行可靠性预测以评估整体系统可靠性至关重要。可靠性预测涉及指定可靠性模型、应假设的失效模式、诊
  • 关键字: 失效率   集成电路   预测技术   Arrhenius HTOL   SN 29500   IEC 62380  

内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板

  • 面对日益严峻的网络安全挑战,欧盟《网络弹性法案》(CRA)的出台与工业安全标准IEC 62443的广泛应用,为设备制造商筑起了新的合规门槛。安全不再是可选功能,而是产品设计的强制基石。米尔电子推出的MYC-LF25X嵌入式处理器模组,基于已通过SESIP 3级认证的意法半导体STM32MP257F处理器,提供从硬件信任根到应用层的全栈、可验证安全架构,是您高效开发符合国际法规与标准的安全关键型应用的理想平台。 一、合规基石:为什么米尔STM32MP257核心板是您的明智之选?CRA法案要求联网产
  • 关键字: IEC 62443   SESIP 3   CRA   安全启动   米尔  

TDK推出适用于汽车应用的高电压、大电容3端子滤波器

  • ●   新增适用于汽车应用的产品:1005尺寸、0.22µF的35V新型号以及2012尺寸、4.7µF的10V新型号●   有助于减少元件数量,实现整机小型化,同时降低电压波动和高频噪音●   符合AEC-Q200标准产品的实际外观与图片不同。TDK标志没有印在实际产品上。TDK株式会社扩展了其适用于汽车应用的YFF系列3端子滤波器产品阵容,新增了耐压高达35V、电容高达4.7µF的型号。该类元件主要用于抑制电压波动和高频噪音,从而避免系统发生故
  • 关键字: TDK   滤波器   EMC  

做了多年EMC,才知道为什么横坐标不等距?

  • 如下图,是FCC认证中在30MHz~1GHz范围内RE辐射测试的一张图,为什么横坐标频率范围间隔不等距呢?我相信很多做过EMC的小伙伴可能都不太清楚。今天咱们来解释一下。我们先来看纵坐标:单位为dBuV/m,表示噪声强度,dB(分贝)是个比值dB和电压的关系dB和功率的关系以1uV为基准点,如果一个信号被放大后变成了10V,那么计算为:10V=1000x1000x10x1uV,计算起来非常麻烦,但用对数表示为140dBV,看起来就比较简单了。再看横坐标:在80MHz内以10MHz为间隔,而>100MHz是
  • 关键字: EMC  

EMC与成本双优解 车载灯光域控制器集成方案落地

  • TLD7002-16ES网关应用示例在现代汽车中,众多电子控制单元(ECU)负责控制各种功能,如发动机管理、传动控制、制动系统和信息娱乐系统。每个ECU通常都配备有自己的MCU,这增加了汽车电气架构的总体复杂性和成本。车灯的情况也是如此,前后左右的车灯通常都有各自独立的ECU。尤其在一些车灯包含成百上千个像素,或者灯是由多块分散的印刷电路板(PCB)组成时,以市场现存大量量产的LED驱动解决方案而言,每个灯板都需要使用一片MCU来作为控制的转发点来提升系统的可靠性,通讯速度以及电磁兼容(EMC)性能。本文
  • 关键字: 英飞凌   EMC   车载灯光   域控制器  

Bourns IsoMOV混合保护器荣获IEC 61051-2符合性认证,并列入UL 1449认证名单

  • 具备延长应用使用寿命和提升可靠性的特点,IsoMOV® 保护器是首款同时获得这两项国际标准认证的混合型浪涌保护器。Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,其创新设计的 IsoMOV® 混合型保护器成功获得 IEC 61051-2 符合性认证,并列入 UL 1449 认证名单。Bourns® IsoMOV® 保护器是首款同时通过这两项国际标准严格测试及文档要求的混合型浪涌保护装置。凭借出色的使用寿命延长和高可靠性优势,IsoMOV®保护器可为日益增长的、需满足 IEC 认证要求
  • 关键字: Bourns   保护器   IEC 61051-2   UL 1449  

如何设计EMC浪涌保护电路?从原理到选型

  • 电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。电涌保护器可以处理高达几千伏特范围的电压尖峰(取决于电涌保护器的类型)。还有一些浪涌抑制器只能承受几百伏的电压,依此类推。尽管电涌保护器设计为可在短时间内承受高电压尖峰,但仍不能承受更长的持续时间。什么是电涌?通常,电涌是电平或幅度从正常值或标准值突然增加。在电力中,浪涌通常用于描述电压瞬变,电压浪涌或电压尖峰。电压浪涌,尖峰或
  • 关键字: EMC   电涌保护电路  

解决模拟输入IEC系统保护问题

  • 与系统模拟输入和输出节点交互作用的外置高压瞬变可能破坏系统中未采用充分保护措施的集成电路(IC)。现代IC的模拟输入和输出引脚通常采用了高压静电放电(ESD)瞬变保护措施。人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电器件模型(CDM)是用来测量器件承受ESD事件的能力的器件级标准。这些测试旨在确保器件能承受器件制造和PCB装配流程中的静电压力,通常在受控环境中实施。工作于恶劣电磁环境中的系统在输入或输出节点上需要承受高压瞬变——并且在从器件级标准转向系统级标准以实现高压瞬变鲁棒性时,传输到IC引脚的能量水平
  • 关键字: ADI   IEC   模拟输入  

电磁干扰与去耦电容的概念和应用

  • 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
  • 关键字: 电磁干扰   去耦电容   EMI   EMC  

浩亭支持IEC 63171-7标准的扩展,并为单对以太网定义新的连接器标准

  • 工业连接技术的技术和市场领导者浩亭技术集团乐于支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为单对以太网定义新的连接器标准。此扩展涵盖了一系列基于统一 单对以太网数据载体的连接器,构成了单对以太网系统全球标准化和互操作多年来,浩亭技术集团一直致力于开发和落地这些尖端连接器。新型 IEC 63171-7 单对以太网连接器提供通用的设备连接,可促进全电气时代的融合。优化的兼容性可实现通信的一致性,提高效率,确保节省成本,并最终提高生产力。全系列 IP 20、M8、M12、重载连接器 Han®以及基于通用数据载体
  • 关键字: 浩亭   IEC 63171-7   单对以太网   连接器  

图腾柱PFC的传导电磁干扰对策指南

  • 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
  • 关键字: 开关电源   PFC   EMI   EMC  

电磁辐射元凶,你用频点找到的么?

  • 在电磁兼容(EMC)实验中,通过超标频点推测问题源是常见的方法。不同接口和电路特性往往对应特定的频率特征。以下是常见接口或电路问题对应的频点特性总结:1. USB 接口频点范围:60 MHz、120 MHz、240 MHz:与 USB 2.0 的时钟频率(480 Mbps 的倍频)相关。125 MHz、250 MHz:USB 3.0 超高速信号(5 Gbps)相关的倍频。原因可能是:差分信号不平衡,导致共模电磁辐射。屏蔽层连接不良或没有良好的接地。端接电阻不匹配,导致信号反射。2. 以太网(RJ45 网口
  • 关键字: EMC   静电测试  

EMC整改之X电容和Y电容

  • 电容是电子电路中最常见的一种元器件,今天为大家分享2种特殊电容:X电容和Y电容。1安规电容安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。1、安规X电容X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是u
  • 关键字: 电容   电路设计   EMC  

车用开关电源的开关频率定多高才不影响EMC?

  • 文章 概述本文探讨了汽车电力应用中开关电源的开关频率如何确定,以及高开关频率对电磁兼容性(EMC)的影响。文章分析了不同应用场景下EMC标准的差异,以及如何通过系统评估和电路板布局优化来满足这些标准。汽车电力应用中的开关频率选择汽车电力应用中,开关电源的开关频率是怎么确定的? 如果频率高了,是否不容易通过EMC标准?首先这个需要考虑应用场景,不同的应用领域对于EMC的要求不一样的。在汽车领域,电磁兼容性(EMC)的常规标准是 CISPR 25 ,该标准规定了不同频段
  • 关键字: Digikey   开关电源   EMC  

10个PCB设计技巧帮你减少EMC

  • 今天主要是关于:EMC,PCB设计中如何降低EMC?一、EMC是什么?在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种:传导干扰、串扰干扰、辐射干扰。1、传导干扰传导干扰通过引线去耦和共模阻抗去耦影响其他电路,例如:噪声通过电源电路进入系统,支持电路将受到噪声的影响。下图显示了通过共模阻抗进行的噪声去耦。电路1和电路2通过同一根导线获得电源电压的和接地环路。如果其中一个电路的电压突然需要提高,另一个电路将降低,因为公共电源和两个回路之间的阻抗。2、串扰干扰串扰干扰是指一根信号线对相邻信号线的干扰,通常发生在相邻的
  • 关键字: PCB   电路设计PCB   EMC  

防止单片机干扰

  • 一、EMC定义EMC:EMC(electromagnetic compatibility)电磁兼容,是系统能完全正常工作的能力(性能不降级)。在正常环境中,电磁兼容要求设备或系统既不受周围电磁场的干扰而失常,又不会产生电磁干扰影响其他设备。EMS:EMS(electromagnetic susceptibility)电磁耐受性,是设备或系统对噪声干扰的抗干扰能力。EMS 等级高则设备抗扰度好;相反 EMS 等级低的设备对电磁环境极其敏感,其工作状态受周围电磁环境影响。(所以很多地方将 electromag
  • 关键字: EMC.单片机  

Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统

  • 2024年8月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出1430和 1440 系列 DIN 导轨安装 DC 浪涌保护器 (SPD)。该两款新系列 SPD 旨在保护 DC 电力系统且符合 IEC/EN 61643-31 标准Class I + Class II / T1+T2。Bourns® 1430 和 1440 系列提供从 48 VDC 到 1500 VDC 的保护电压范围,并采用高能量 MOV 技术。此外,1440 系列更配备先进的热断路器 (
  • 关键字: Bourns   浪涌保护器   IEC Class I   Class II   VDC    DC   电力系统  

如何防止单片机被干扰?

  • 一、EMC定义EMC:EMC(electromagnetic compatibility)电磁兼容,是系统能完全正常工作的能力(性能不降级)。在正常环境中,电磁兼容要求设备或系统既不受周围电磁场的干扰而失常,又不会产生电磁干扰影响其他设备。EMS:EMS(electromagnetic susceptibility)电磁耐受性,是设备或系统对噪声干扰的抗干扰能力。EMS 等级高则设备抗扰度好;相反 EMS 等级低的设备对电磁环境极其敏感,其工作状态受周围电磁环境影响。(所以很多地方将 electromag
  • 关键字: 单片机   EMC  

兆易创新GD32H7 STL软件测试库获得德国莱茵TÜV IEC 61508功能安全认证

  • 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice近日宣布,GD32H7 STL(Software Test Library)软件测试库获得了由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV(以下简称“TÜV莱茵”)授予的IEC 61508 SC3(SIL 2/SIL 3)功能安全认证证书,这也是其颁发给中国半导体厂商的首张STL证书。通过采用GD32H7 STL软件测试库,用户能够高效地开发出符合国际功能安全标准的工业应用。该认证的获得印证了兆易创新在工业领域产品及配套软件研发的强劲实力,标志着兆
  • 关键字: 兆易创新   GD32H7   STL   软件测试库   莱茵TÜV   IEC 61508   功能安全认证  

USB接口的EMC设计

  • 在提到干扰对USB的影响时,差分数据传输与简单的同轴电缆相比具有很大的优势。在感性干扰效应(磁场)情况下,导线的绞合可以弥补干扰效应。●USB控制器的输入/输出不是完全对称的,因此USB信号显示出共模干扰。●Layout与HF/EMC不兼容,寄生电容和缺少波阻匹配会产生共模干扰。●电路设计(USB滤波器)不充分,滤波器影响信号质量,和/或插损太低。●接口设计(插座,外壳)不充分。不良的接地会减小电缆的屏蔽衰耗。滤波器具有不良的接地参考。●USB电缆不对称、屏蔽不良以及没有足够好的接地。这种电缆会劣化信号质
  • 关键字: EMC   静电测试   USB  

DCDC导致EMI辐射超标整改案例分享

  • 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
  • 关键字: EMC   静电测试  

一文详解|电磁兼容(EMC)器件选型与应用

  • 在复杂的电磁环境中,每台电子、电气产品,除了本身要能抗住一定的外来电磁干扰,正常工作以外,还不能产生对该电磁环境中的其它电子、电气产品来说,所不能承受的电磁干扰。或者说,既要满足有关标准规定的电磁敏感度极限值要求,又要满足其电磁发射极限值要求,这就是电子、电气产品电磁兼容性应当解决的问题,也是电子、电气产品通过电磁兼容性认证的必要条件。很多工程师在进行产品电磁兼容性设计时,对于如何正确选择和使用电磁兼容性元器件,往往束手无策或效果不理想,因此,很有必要对此进行探讨。电磁兼容性元器件,是解决电磁干扰发射和电
  • 关键字: 电磁兼容   EMC   EMI   元器件   电路设计  

PCB设计的EMC考虑

  • 1 层分布1.1 双面板,顶层为信号层,底面为地平面。1.2 四层板,顶层为信号层,第二层为地平面,第三层走电源、控制线。特殊情况下(如 射频信号线要穿过屏蔽壁),在第三层要走一些射频信号线。每层均要求大面积敷地。1.2 四层板,顶层为信号层,第二层为地平面,第三层走电源、控制线。特殊情况下(如 射频信号线要穿过屏蔽壁),在第三层要走一些射频信号线。每层均要求大面积敷地。2 接地地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有
  • 关键字: PCB   EMC   设计  

让EMC整改,有迹可循

  • EMC是一个棘手的问题,下面这个文章一定值得你看,从源头解决问题才是真正的解决问题。首先看定义,定义主要按照问题性质,分为电源、时钟CLK问题、地不平衡问题。再看原因分析:针对三种问题,小编都有举例分析。先看电源问题:1、排查手段2、问题分析一般电源问题为DC-DC电路器件(DC-DC芯片、电感、二极管)选型问题:一般电源问题为DC-DC PCB部分设计不合理问题:3、根源再看时钟问题:解决思路中的传统方案传统手段:硬件扩频:解决思路中的更换方案:地不平衡问题:最后,分析思路:EMC三大规律规律一:EMC
  • 关键字: EMC   静电测试  

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