- 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
- 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
- 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
- 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。
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EMC 电磁兼容
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