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EMI 漏感
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EMI 音频
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EMI 开关电源
- 最近,我的落基山宅邸,因雷击导致多个网络设备损毁,其中之一mdash;LG爱立信公司5口千兆以太网(GbE)交换机ES-1105G(图1~图3),便是本次拆解分析的
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千兆以太网交换机 拆解 EMI 低功耗
- 本文中所提到的对电磁干扰的设计我们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。
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EMC 兼容性 敏感度 振荡器
- EMC磁珠到底是什么特性?(1) 刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。 磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。 从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;
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EMC 磁珠
- 和正压版本 Cuk 转换器都有相像的地方,正压版本 Cuk 转换器也具备低输入和低输出纹波。整合的升压-降压电感器 (或耦合电感器) 的总体尺寸与降压-升压
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LED驱动器 EMI
- LED电源的EMC设计在整个产品研发过程中都是非常重要的一环,这种电磁兼容性研究涵盖了电磁干扰和敏LED电源敏感性测试两个方面的要求。那么,哪些因素
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LED电源 EMC
- 电磁干扰EMI是令众多电源设计者头疼的问题,很多新手在迈过设计方面的难题之后通常都会在EMI上碰壁。设计本身存在缺陷可能导致电磁干扰过大,但电源器
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电磁干扰 EMI 辐射源 电源
- 对于单片机设计者来说,在设计过程中最令人头疼的问题恐怕就是电磁干扰了。大部分人只关心干扰对最终测试的影响,却忽略了其对输入输出的影响。单片机
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单片机 EMI 电路设计 电磁干扰
- 电磁干扰EMI是电子电路设计者设计生涯中最头疼的问题之一,只要电路运行,就必然有电磁干扰的产生。怎样最大程度的抑制EMI的产生就成为了人们关心的话
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电磁干扰 EMI 电子电路
- 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
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电磁干扰 EMI 传播过程
- 做好PCB设计绝对是一名电源新手成功向高手进阶的证明之一,如果能在做好PCB设计的同时控制好电路板中的EMI,那么更是证明了设计者的实力。那么如何在高
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EMI 电路板设计 传输线
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EMI 电磁干扰 电源设计
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变压器 EMI 漏感
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