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EMC理论基础知识——电磁骚扰的耦合机理

  • EMC理论基础知识——电磁骚扰的耦合机理-电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
  • 关键字: EMC  电磁骚扰  辐射干扰  

电子仪器仪表如何抑制电磁干扰

  • 电子仪器仪表如何抑制电磁干扰-大家都在知道,电子器材在平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰,可能电子仪器仪表的测量精度就没有那么准确了,那么电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
  • 关键字: 电子仪器  电磁干扰  EMC  

不可忽视的电源模块的应用设计和品质!

  • 不可忽视的电源模块的应用设计和品质!-DC-DC模块电源越来越多地应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。模块化的设计可以有效简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。那么,如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性?本文就这个主题作简要分析与探讨。
  • 关键字: 电源模块  DC-DC  EMC  电源管理  

EMC理论基础知识——电磁屏蔽理论

  • EMC理论基础知识——电磁屏蔽理论-屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。屏蔽有两个目的,一是限值内部辐射的电磁能量泄漏出该内部区域,二是防止外来的辐射干扰进入某一区域。
  • 关键字: EMC  电磁屏蔽  

浅析开关电源EMI控制技术

  • 浅析开关电源EMI控制技术-文中详细地分析了开关电源EMI的产生机理,提出了一系列的EMI抑制策略,从而有效地提高开关电源的电磁兼容性。
  • 关键字: 开关电源  EMI  

单片机设计中摆脱EMC的软硬件处理方法

  • 单片机设计中摆脱EMC的软硬件处理方法- 对于一个电子工程师来说,在单片机的电路设计中电磁干扰不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计本文主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
  • 关键字: EMC  单片机  

提高开关电源的可靠性有什么技巧

  • 提高开关电源的可靠性有什么技巧-现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。
  • 关键字: 开关电源  EMC  电源管理  

教你设计一款低噪声开关电源变压器

  • 教你设计一款低噪声开关电源变压器-在开关电源设计中,功率变压器的设计极为关键,尤其是工作频率提高后,要达到电源的功率密度尽量高,同时要满足较好的EMC指标有一定的难度。下面介绍一种变压器设计方法,可大大改善开关电源的EMI噪声。
  • 关键字: 功率变压器  EMI  开关电源  

漏电流的客观分析

  • 漏电流的客观分析-电气设备在其电磁环境中必须能正常运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰。这种能力被称作电磁兼容性。我们将电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰。 传导干扰包括对称和不对称干扰( 也称作差模干扰和共模干扰)。对称干扰在相线和中线之间流动,而不对称干扰在相线、中线对地线之间流动。造成这些干扰的原因包括网络交换机、变频器、处理器、电子产品或电气设备中的切换操作、电动机控制等。
  • 关键字: EMC  漏电流  

确保EMC高性能:利用无扼流圈收发器简化CAN总线

  • 确保EMC高性能:利用无扼流圈收发器简化CAN总线-汽车内电子元器件的密度逐年增加,我们需要确保车内网络在电磁兼容性(EMC)方面能保持高性能。这样的话,当不同子系统被集成在一个较大解决方案中,并且在常见(嘈杂)环境中运行时,这些子系统能够正常运转。
  • 关键字: emc  共模噪声  

PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构

  • PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构-层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
  • 关键字: PCB板  EMC  

图文结合让你明白EMI电磁干扰传播过程

  • 图文结合让你明白EMI电磁干扰传播过程-电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  辐射  

掌握IC封装的特征能让EMI达到最佳抑制性能?

  • 掌握IC封装的特征能让EMI达到最佳抑制性能?-将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
  • 关键字: emi  ic  

EMC测试中为什么往往垂直极化的测试结果大于水平极化?

  • EMC测试中为什么往往垂直极化的测试结果大于水平极化?-经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?
  • 关键字: emc  

利用磁珠和电感帮你轻松化解EMI和EMC问题

  • 利用磁珠和电感帮你轻松化解EMI和EMC问题-【导读】 如何利用磁珠和电感解决EMI和EMC?磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?请耐心往下看,本文将一一为您解答。 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
  • 关键字: emc  emi  
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