- 通信市场的迅猛发展推动了天线产业快速成长。天线作为通信系统的重要组成部分,其性能直接影响整个通信网络的运行质量,如何在不影响天线测量精确度的前提下,实现快速的设计交付和验证,成为天线研发企业在激烈市场竞争中取胜的关键。
“在天线的整个设计和优化过程中,企业经常要在每个设计步骤中进行测量、调整设置和再测量,”全球微波测量行业专家、法国MICROWAVE VISION GROUP(MVG)公司亚太地区高级销售经理陈国荣表示,“随着无线技术的飞速发展,对于能够更快速
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MVG SATIMO
- 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
- 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
- 当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号出现环路等等。从而导致电气问题或者工艺问题,严重的要重新打板,造成浪费。所以,当一块PCB完成了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。
PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本
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PCB EMC
- 现代通信,电子、电气设备的正常工作都离不开电源。通信电源在通信设备中具有不可比拟的重要地位。随着通信事业的飞速发展,手机、电话、电脑等 通信工具走人人们的生活,已经变得越来越普遍。通信设备的不断更新,对于通信开关电源的要求也越来越高。通信开关电源具有体积小、重量轻、效率高、工作可 靠等优点,广泛应用于光数据传输、程控交换、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是电子电气设备正常工作的“心脏”。
1、国内外电磁兼容性标准
电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作
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开关电源 EMC
- 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扰信号进行抑制,也有抑制
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EMI EMC 磁珠 电感
- 传统上,EMC一直被视为“黑色魔术(black magic)”。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复 杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白 要如何达到EMC的要求。
本文藉由简单的数学公式和电磁理
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EMI EMC
- 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扰信号进行抑制,也有抑制
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EMI EMC
- 0 引言
现代通信,电子、电气设备的正常工作都离不开电源。通信电源在通信设备中具有不可比拟的重要地位。随着通信事业的飞速发展,手机、电话、电脑等通信工具走人人们的生活,已经变得越来越普遍。通信设备的不断更新,对于通信开关电源的要求也越来越高。通信开关电源具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于光数据传输、程控交换、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是电子电气设备正常工作的“心脏”。
1 通信开关电源的干扰
通信开关电源要稳定工作就要有很强的抗电
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EMC 开关电源
- 1 引言
电力电子设备包括两部分,即变换部分与控制部分。前者属于功率流强电范畴,后者属于信息流弱电范畴。一般情况下前者是主电磁干扰源,后者是被干扰对象。为了使电力电子设备可靠地运行,除了解决变换部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。
隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。下面将电磁兼容中的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
- 关键字:
EMC 电磁兼容
- 随着产品复杂性和密集度的提高以及设计周期的不断缩短,在设计周期的后期解决电磁兼容性(EMC)问题变得越来越不切合实际。在较高的频率下,你通常用来计算EMC的经验法则不再适用,而且你还可能容易误用这些经验法则。结果,70% ~ 90%的新设计都没有通过第一次EMC测试,从而使后期重设计成本很高,如果制造商延误产品发货日期,损失的销售费用就更大。为了以低得多的成本确定并解决问题,设计师应该考虑在设计过程中及早采用协作式的、基于概念分析的EMC仿真。
较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。在千
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EMC ASIC
- 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设
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EMC 环路电流
- 本文详细阐述了混合集成电路电磁干扰产生的原因,并结合混合集成电路的工艺特点提出了系统电磁兼容设计中应注意的问题和采取的具体措施,为提高混合集成电 路的电磁兼容性奠定了基础。
1引言
混合集成电路(Hybrid Integrated Circuit)是由半导体集成工艺与厚(薄)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成电路或微型元件混合组装,再外加封装而成。具有组装密度大、可靠性高、电性能好等特点。
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集成电路 EMC
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