- 在现代系统集成控制当中,大型的信号切换系统都是各种场所必不可少的,目前主流的信号切换系统包括CREATOR快捷等大型切换系统产品,其中有AV信号切换系统、RGB信号切换系统、DVI信号切换系统以及HDMI信号切换系统等等
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抑制 技术 EMI/EMC 接口 控制 音频视频 集成
- 准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在漏极至源极电压(VDS)达到其最低值时导通,从而减小开关损耗及改善电磁干扰(EMI)信号。
准谐振转换器采用不连续导电模式(DCM)工作时,VDS必须从输入电压(Vin)与反射电压(Vreflect)之和降低到Vin。变压器初级电感(Lp)与节点电容(Clump,即环绕MOSFET漏极节点的所有电容组合值,包括MOSFET电容和变压器寄生电容等)构成谐振网络,Lp与C
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安森美 MOSFET 电源适配器 EMI
- 直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
1 设计原则-满足最大阻抗失配插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,
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设计 滤波器 EMI 直流电源 电源
- 随着通信系统的干扰特点发生变化,测试设备也在变化。模拟电路以前实现的功能,现在可以以数字方式实现,测量速度不断提高,我们可以更快地获得测量结果。泰克公司推出的实时频谱分析仪可以即时查看非常宽的频谱跨度,而不会丢失频段中的信息,从而可以发现、捕获并测量对传统技术极具挑战性的瞬态峰值。
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诊断 应用 EMI 分析 频谱 实时 通信协议
- DSP系统中的EMC和EMI的解决方案, 在任何高速数字电路设计中,处理噪音和电磁干扰(EMI)都是必然的挑战。处理音视讯和通讯讯号的数字讯号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早厘清潜在的噪音和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小
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解决方案 EMI EMC 系统 DSP DSP
- 我国新的《道路交通法》中,为维护道路交通安全,也明文规定了对驾驶速度、连续驾驶时间等。国外一些交通运输发达国家也制定这方面的国家统一法规。疲劳驾驶是公路汽车驾驶特别是高速公路上的“隐形杀手”,据相关统
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Low-G 908E E625 908
- 引言在密集排列的系统电路板上,开关模式DC/DC稳压器是流行的电压调节方法,因为这种稳压器具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、电感器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的EMI(电
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DC/DC 稳压器 电路 EMI 调制 频谱 频率 扩展
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随着电子信息技术的飞速发展及各类电气、电子、信息设备的日益广泛应用,电磁干扰(EMI)的交互作用使得电子设备中存在着越来越复杂的电磁环境,对各种仪器设备产生越来越大的危害。电子设备受电磁噪声干扰
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EMI 发电机 检测装置 干扰
- 时钟按功能分,可分为多频、EMI削减、低功耗小尺寸、高性能低相位抖动、时钟分配等(如图1)。
多频:就是在同一个晶振里可产生不同频率的时钟源。例如,晶振本身也许是一个37kHz的,你可以从这个频率上面去延伸开来,像ATM需要25MHz,SDH需要19.44MHz……这一个器件可产生系统里需要的所有频率,并且这些频率之间可以相互没有任何关系。
EMI削减:该器件已拥有多频器件的所有功能,除此之外,EMI(电磁干扰)削减特点突出。
低功耗、小尺寸:主要针对
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Cypress 时钟 EMI 低功耗
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款真正的无滤波器 15 W 立体声模拟输入 D 类音频放大器。该器件采用高级电磁干扰抑制技术,无需基于电感器的高成本输出滤波器,从而可将物料清单 (BOM) 成本降低 50%。该 TPA3110D2 的 SpeakerGuard 保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。此外,TPA3110D2 还具有增强性能,是高清电视、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条形音箱 (sound bars) 等消费类音频应用的理想选择。
TPA
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TI D类音频放大器 EMI
- D类放大器的应用范围非常广泛,随着技术的成熟,目前已进入大规模普及阶段。针对其在器件成本、EMI等方面的问题,业内企业也提出了多种解决方案。
D类放大器技术是三四年前被业内热议的新技术,目前它已进入大规模普及阶段。业界正在积极解决应用普及过程中的问题,如EMI(电磁干扰)、成本和效率等。与此同时,集成技术也是一个不容忽视的趋势。
转入大规模普及阶段
三四年前,D类放大器在业界掀起了一个新技术的小高潮。D类放大器采用脉冲调制方式将输入信号转换为数字脉冲,由MOSFET进行放大,再通过低
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ADI D类放大器 MOSFET EMI
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