私有化后的戴尔,沉寂了两年之后,以天价拿下曾经的存储业翘楚EMC,戴尔和EMC联姻是传统IT企业的最后一搏,不成功便崩盘,毕竟这是一次豪赌,万一成功了呢?
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戴尔 EMC
两个已经到了瓶颈,看不到前景的公司要走到一起了,戴尔670豪赌未来。
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戴尔 EMC
670亿美元,戴尔终于敲定了与EMC的并购案。硬件越来越不值钱,硬件公司抱团取暖之势越来越明显。云计算或者说虚拟化时代,硬件之于各大科技公司成了无差异化产品。如果各大公司的IT部门对性能没那么挑剔的话,各个公司的产品在虚拟平台上可以说除了价钱哪家都一样,区别则是更多在云软件平台的挑选上。举个例子,EMC旗下的VMware可能比开源的OpenStack好一些,稳定一些。但是下面的硬件跑的是什么,云时代大家并不是特别关心。
硬件越来越不重要了,软件和服务成了各大硬件公司转型的重点。可是,大不幸,前有
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戴尔 EMC
10月9日报道
戴尔看来很重视与IT巨头EMC的并购交易,因为据彭博社报道称,戴尔打算从各大银行融资400亿美元以完成这项交易。
EMC总市值在520亿美元左右,主营产品是数据中心存储产品。它旗下的控股子公司VMware是一家云计算软件厂商,市值在340亿美元左右。
据悉,在这项并购交易中,戴尔将同时接手它持有的VMware股份。这项交易完成后,戴尔将把EMC私有化,但VMware将继续保持上市状态。
戴尔本身已经在2013年从公开市场退市,回归私营状态。戴尔准备向EMC提出的
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戴尔 EMC
摘要: 本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
关键词:MOSFET 损耗分析 EMI 金升阳R3
一、引言
MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗
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MOSFET EMI
今年,突然“窜出”的医疗设备EMC测试,令很多医疗设备厂商与EMC整改工程师措手不及,甚至是病急乱投医。作为一名混战于EMC领域的资深EMC工程师,化二至今经历了近二十个医疗产品的EMC整改,为了更好的服务广大医疗设备生产商,化二在此分享一点自己的经验,怎样解决医疗设备的EMC问题,主要是化二的观点,欢迎各位拍砖!
做好医疗设备的EMC设计,一定要求系统的概念,把控几个关键点,主要如下:
1、选好开关电源
医疗设备的EMC出问题,60%是开关电源质量不过关而引
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医疗设备 EMC
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
规则一:高速信号走线屏蔽规则
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
规则二:高速信号的走线闭环规则
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAY
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PCB EMI
摘要: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。
由于一次侧和二次侧绕组间寄生电容的存在,变压器“开关”时,在分界处存在dV/dt,将“静默层”布置在绝缘胶带的两侧,即一次侧和Vin相连的一端,二次侧和地相连的一端,分别布置在绝缘
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开关电源 EMC
EMC的一般特性和滤波器的功能原理
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。
采用X电容可降低对称干扰。就降低不对称干扰而言,电流补偿扼流圈用于低干扰频率,Y电容
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漏电流 EMC
伴随着信息技术的应用日益广泛,电磁兼容问题也成为装备和系统面对的焦点话题,经专家验证,EMC问题越早发现,就能够降低成本,会出现更多可行性方案来解决EMC问题。
目前,解决电磁兼容问题的方法主要有三种:
(1)问题解决法。问题解决法在系统研制过程中不进行专门的电磁兼容设计,在系统试验期间出现了电磁干扰问题再设法解决。由于系统已经装配好,解决电磁干扰问题可能要进行大量的拆装或者重新设计,该方法具有较大的风险。
(2)规范法。规范法在系统设计过程中要求各设备和
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电磁兼容 EMC
1月出席DesignCon 2015时,我有机会听到一个由Efficient Power Conversion 公司CEO Alex Lidow主讲的有趣专题演讲,谈到以氮化镓(GaN)技术进行高功率开关组件(Switching Device)的研发。我也有幸遇到“电源完整性 --在电子系统测量、优化和故障排除电源相关参数(Power Integrity - Measuring, Optimizing, and Troubleshooting Power Related Parameter
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GaN EMI
大家都知道,EMC描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。
一、抗浪涌的电路分析
如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪
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EMC NTC
长话短说,惠普分拆在即,惠普企业公司将在今年Q3独立运营。正像很多人忧心的那样,失去了PPS(惠普打印和PC)的造血功能,惠普企业公司是否能扛得住风风雨雨,合并EMC并非空穴来风。
不信,您往下看。
1、合并EMC到底谈了吗?
答案是肯定的,在去年10月,惠普刚刚宣布分拆之后。EMC与惠普举办了关于合并的“离线和在线”的讨论。这等于对这件事的可能性进行的初步的磋商。
根据华尔街日报的报道,首次会谈,探索该交易被标榜&ldquo
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惠普 EMC
汽车行驶记录仪,俗称汽车黑匣子,是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当“黑匣子”。
基于MCU的无线行驶记录仪硬软件设计
本文在实现无线行驶记录仪无线通信方案时,选用基于Wi‐Fi通信模块组成WLAN网络实现记录仪的无线通信。无线行驶记录记录仪可用于所有类型车辆,特别适用于企事业单位,如:拥有大型车队的物流公司、场站、机场、
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SP2338 EMI
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
浅谈PCB电磁场求解方法及仿真软件
本文旨在工程描述一些电磁场求解器基本概念和市场主流PCB仿真EDA软件,更为深入的学习可以参考计算电磁学相关资料。
PCB设计中的高频电路布线技巧
PCB板层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就
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布线 EMI
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