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ESD VCC
- 背景印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰(EMI)和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常
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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
- 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
- 当放大器发生外部过压状况时,ESD二极管是放大器与过电应力之间的最后防线。正确理解ESD单元在一个器件中是如何实现的,设计人员就能通过适当的电路设
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ESD 二极管 箝位
- 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
- EMI电磁干扰一直是一个让设计者们困惑不已的问题。大部分电路设计终究都会需要考虑电磁干扰的问题,而电磁干扰是否合格将关系到产品能够最终上市。因此
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EMI 电磁干扰 电源设计
- 不知道经常和变压器与EMI打交道的朋友是否注意过EMI和漏感的关系?因为在实际设计应用当中,漏感和EMI的关系是非常微妙的,研究两者的关系或许能够为产
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变压器 EMI 漏感
- 在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题
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电路板 元件 EMI
- 在对电源进行EMI测试的过程中,开发者大多会将每个电源进行单独的测试。但是在一些特殊的情况中,需要将两个电源共同进行EMI的测试,此时就有可能出现
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电源 EMI 性能测试
- 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平
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