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蓝牙模块选择及EMI一致性测试

  • 蓝牙模块选择及EMI一致性测试-一切皆因连接而起,物联网IoT正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFi、ZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落地的强力支撑。
  • 关键字: 蓝牙模块  EMI  

开关电源EMI辐射超标整改方案

  • 开关电源EMI辐射超标整改方案-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变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
  • 关键字: 开关电源  EMI  

从PCB设计到软件处理 谈单片机系统的电磁兼容性设计

  •   PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。  一、影响EMC的因数  1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。  2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。  3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。
  • 关键字: PCB  EMI  

EMI和EMC电路中磁珠和电感起到作用有何不同?

  •   磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理EMC、EMI问题。  磁珠和电感在EMI和EMC电路中关键是是对高频传导干
  • 关键字: EMI  EMC  

五大开关电源EMI设计经验总结

  •   1、开关电源的EMI源  开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。  (1)功率开关管  功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。  (2)高频变压器  高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。  (3)整流二极管  整流二极管的EMI来
  • 关键字: 开关电源  EMI  

【E课堂】开关电源EMI设计经验

  •   1、开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。   (2)高频变压器   高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。   (3)整流二极管
  • 关键字: 开关电源  EMI  

【E问E答】什么是EMC和EMC设计?

  •   EMC(Electro MagneTIc CompaTIbility)——电磁兼容,是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力,也是电子、电气设各或系统的一项重要的技术性能。就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科,也是一门以电磁场理论为基础,包括信息、电工、电子、通信、材料、结构等学科的边缘科学,同时也是一门实践性比较强的学科,需要产品工程师具有丰富的实践知识。电磁兼容的中心课题是研究如何控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其他设备联系在一起
  • 关键字: EMC  EMI  

PCB设计中ESD抑制准则

  • PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD 放电产生的直接电荷注入,因此PCB 设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB 设计准则。
  • 关键字: PCB  ESD  EMI  TVS二极管  

磁珠接地分析

  • 磁珠通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过磁珠的应用场合。
  • 关键字: 磁珠  接地分析  EMI  去耦  

PCB Layout中直角走线会产生什么影响?

  • 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
  • 关键字: PCBLayout  PCB  直角走线  EMI  寄生电容  

PCB设计中EMC/EMI的仿真

  • 由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
  • 关键字: PCB  EMI  EMC  

手机中音频系统抗ESD和EMI干扰设计

  • 手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。
  • 关键字: ESD  EMI  手机  

如何选择高性能电缆

  • 对于现在极其复杂精密的电子产品,必须要避免电缆故障……
  • 关键字: EMI  DTV  

从三个角度看ZigBee EMI/EMC预一致性测试

  • 如果您和大多数设计人员一样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出一些时间。还好,有一个好方法:增加EMI/EMC预一致性测试。
  • 关键字: 泰克  预一致性测试  EMI/EMC  

电磁干扰引起汽车故障很常见,抗干扰有哪些措施?

  • 汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  汽车电子  
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emi介绍

  EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。   所谓"干扰",指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与"BC I""TV I""Tel I",这些缩写中都有相同的" [ 查看详细 ]

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