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電子工程師在設計中面臨的難題及解決方案

  • EMI / 抗干擾設計EMI 是當今許多設計人員所面臨的一項重大挑戰。如果不能順利通過(guò) EMI 測試,則將導致項目成本顯著(zhù)增加和進(jìn)度遲緩,因此高水平的工程師會(huì )在設計的早期尋求減低 EMI 的方法。因
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拯救EMI輻射超標,開(kāi)關(guān)電源能做點(diǎn)啥?

  • 作為工作于開(kāi)關(guān)狀態(tài)的能量轉換裝置,開(kāi)關(guān)電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開(kāi)關(guān)期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開(kāi)關(guān)頻率不高(從幾十千赫和數兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場(chǎng)干擾;而印刷線(xiàn)路板(PCB)走線(xiàn)通常采用手工布線(xiàn),具有更大的隨意性,這增加了PCB分布
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EMI 很低的高壓充電泵

  • 背景信息開(kāi)關(guān)穩壓器由于尺寸、輸出靈活性和效率優(yōu)勢,成為很多電源轉換電路的流行選擇。視運行條件的不同而不同,這類(lèi)電源的轉換效率現在可以達到 98% 的水平。然而,盡管有這些優(yōu)勢,這類(lèi)電源必須在其他參數上做出妥協(xié),其中最難的一個(gè)就是噪聲。
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采用DC-DC模塊的無(wú)人機(UAV)電源解決方案

  • 在設計針對無(wú)人機(UAV)的電源系統時(shí),設計人員所關(guān)心的參數是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、熱管理、靈活性和復雜性。
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電源設計小貼士48:解決隔離式開(kāi)關(guān)的傳導性共模輻射問(wèn)題之第2部分

  • 在本篇電源設計小貼士中,我們將繼續討論共模電流問(wèn)題。如前所述我們可以使用一個(gè)機架電容將共模電流返回至電源,該電容還可以降低噪聲的源阻抗。然而就我們可以使用的電容大小而言是有一個(gè)安全極限的,其決定了共模濾波器的剩余量。
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你設計的PCB EMI達標了嗎?

  • 電子設備的電子信號和處理器的頻率不斷提升,電子系統已是一個(gè)包含多種元器件和許多分系統的復雜設備。高密和高速會(huì )令系統的輻射加重,而低壓和高靈敏度 會(huì )使系統的抗擾度降低。因此,電磁干擾(EMI)實(shí)在是威脅著(zhù)電子設備的安全性、可靠性和穩定性。我們在設計電子產(chǎn)品時(shí),PCB板的設計對解決EMI問(wèn)題至關(guān)重要。
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如何確保藍牙設計通過(guò)EMI一致性測試?

  • 一切皆因連接而起,物聯(lián)網(wǎng)IoT正在加速進(jìn)入到我們的日常生活與各行各業(yè)之中,人與物、物與物之間的連接互動(dòng)越來(lái)越智能便捷,無(wú)線(xiàn)通信成為物聯(lián)網(wǎng)連接中的無(wú)形橋梁,藍牙、WiFi、ZigBee等主流通信技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)應用中各有千秋,成為物聯(lián)網(wǎng)落地的強力支撐。
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電路設計:超寬帶EMI濾波器的設計

  •   文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端?! ?.引言  近十幾年來(lái),作為微波實(shí)驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來(lái)的趨勢還會(huì )
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電路設計:超寬帶EMI濾波器的設計

  •   文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端?! ?.引言  近十幾年來(lái),作為微波實(shí)驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來(lái)的趨勢還會(huì )
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【E問(wèn)E答】什么是EMI濾波電路?EMI濾波電路主要由哪些元件組成?

  •   對于PC硬件產(chǎn)品比較了解的玩家都知道,板卡產(chǎn)品的供電電路上都有著(zhù)各種輸入和輸出濾波元件,一般是由電容和電感組成,為的就是給CPU以及GPU提供穩定和純凈電流。而從整臺PC的角度來(lái)說(shuō),PC電源的作用其實(shí)與板卡上的供電電路相同,只是它的服務(wù)對象更多,直接從PC電源取電的元件就有主板、顯卡、硬盤(pán)等硬件,因此PC電源輸出的電流是否足夠穩定和純凈,就可以說(shuō)是整臺PC是否穩定工作的關(guān)鍵。   EMI濾波電路不僅僅是PC電源的輸入濾波電路   因此在PC電源也有著(zhù)屬于自己的輸入和輸出濾波電路,其中輸出濾波電
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開(kāi)關(guān)電源EMI設計與整改策略100條!

  •   EMC的分類(lèi)及標準:  EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設備或系統在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對該環(huán)境中的任何設備的任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱(chēng)呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖?! MC = EMI + EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力)  EMI可分為傳導Conduc
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開(kāi)關(guān)電源EMI設計與整改策略100條!

  •   EMC的分類(lèi)及標準  EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設備或系統在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對該環(huán)境中的任何設備的任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱(chēng)呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖?! MC = EMI + EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力)  EMI可分為傳導Conduct
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如何使用納米功率EMI耐受型運算放大器改善IoT設計

  •   引言  物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用的設計者有兩個(gè)主要關(guān)注點(diǎn):管理電源以最大限度地延長(cháng)電池壽命,并確??煽康牟僮鞣乐垢鞣N電磁干擾(EMI)。物聯(lián)網(wǎng)革命將導致部設數十億電池和線(xiàn)路供電的連接設備,其中包括許多無(wú)線(xiàn)設備。所有這些設備都在爭奪同一頻率頻譜。這將產(chǎn)生越來(lái)越嘈雜的環(huán)境,其中電磁波從多個(gè)源輻射。自從引入無(wú)線(xiàn)設備以來(lái),電磁信號的干擾已成為共享的未許可頻譜的問(wèn)題,但當操作中的設備的數量增加時(shí),問(wèn)題的重要性也隨之增加。諸如煙霧探測器、有毒氣體傳感器和PIR傳感器等具有無(wú)線(xiàn)能力的終端設備由于它們彼此相互作用,因此,
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改良汽車(chē)的配電架構

  •   引言  汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)變革,幾乎涉及汽車(chē)設計的各個(gè)方面,從引擎管理到車(chē)身控制功能,再到車(chē)輪、制動(dòng)和安全等等。整個(gè)車(chē)身上下,只有一個(gè)地方的架構仍和百年前一樣:配電架構。這個(gè)遺留部分也將和其他領(lǐng)域一樣經(jīng)歷著(zhù)轉變,加入變革的行列?! ??當今正在經(jīng)歷的電氣化  當今正在經(jīng)歷的車(chē)輛電氣化對所有車(chē)輛系統都產(chǎn)生了影響,并且為汽車(chē)配電架構革新提供了充分理由。推動(dòng)電氣化浪潮的三股主要力量包括:“互聯(lián)汽車(chē)”模型、新動(dòng)力系統、法規及已獲得市場(chǎng)研究人員認可的平臺的全球化與合并。圖1顯示了汽車(chē)制造商在六個(gè)特定領(lǐng)
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USB 3.1連接器改善EMI/RFI問(wèn)題 傳輸率達10Gbit/s

  • 最新USB3.1連接器傳輸品質(zhì)將大幅提升。通用序列匯流排開(kāi)發(fā)者論壇(USB-IF)日前正式確定傳輸率達10Gbit/s的USB3.1連接器規格,不僅改善電磁與射頻干擾(EMI/RFI)問(wèn)題,亦與先前連接器相容,將有助原始設備制造商(OEM)減少金屬隔離...
  • 關(guān)鍵字: USB  3.1  連接器  EMI  RFI  
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