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low emi
low emi 文章 進(jìn)入low emi技術(shù)社區
基于onsemi NCV48920 的車(chē)規傳感器供電方案
- 本方案采用charge pump拓撲架構的核心技術(shù)有效節省空間,提供車(chē)規級集成極低靜態(tài)電流轉換器,實(shí)現Low Iq,Low EMI并達到效率要求。采用NCV48920實(shí)現汽車(chē)傳感器系統5v供電。參數:Vin =6v~36v Vout=5v Iout <400mA 性能:全輸入范圍效率接近80%, 超低Iq<1.5uA。優(yōu)勢:NCV48920需要非常低的負載電阻即可穩定恒壓超低文波電流輸出。極少外部
- 關(guān)鍵字: onsemi Power ncv48920 傳感器 電流 400ma emi 車(chē)身電子 汽車(chē)虛擬儀表感光傳感供電
利用濾波電容和濾波電感抑制輻射EMI
- 抑制電磁干擾(EMI)最常見(jiàn)的方法之一是使用濾波電容和濾波電感。本文將討論在雙有源橋式變換器中這些濾波組件的阻抗特性及設計方法,并以此闡明二者對輻射 EMI的抑制作用。雙有源橋式變換器的輻射 EMI 模型當開(kāi)關(guān)管(M1)在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內導通時(shí),電流路徑依次為:輸入電壓(VIN)、電感(L)和 M1。其間,電感電流 (IL) 爬升,電感儲存能量(見(jiàn)圖 1)。 圖 1:雙有源橋式變換器的拓撲結構和物理圖圖 2 顯示了輻射 EMI 的原理,其中左圖 2a 為偶極天線(xiàn)的輻射原理,右圖 2b 則顯示了輻射
- 關(guān)鍵字: MPS 濾波電容 濾波電感 EMI
如何表征電源變壓器的 EMI 性能
- 電源變壓器通常是隔離開(kāi)關(guān)電源轉換器中共模噪聲的主要來(lái)源。為什么?因為在變壓器內部,隔離柵初級側和次級側的繞組非常接近(通常間隔小于 1 毫米),導致相鄰繞組之間存在顯著(zhù)的寄生電容。電源變壓器通常是隔離開(kāi)關(guān)電源轉換器中共模噪聲的主要來(lái)源。為什么?因為在變壓器內部,隔離柵初級側和次級側的繞組非常接近(通常間隔小于 1 毫米),導致相鄰繞組之間存在顯著(zhù)的寄生電容。這些繞組上出現的電壓通常具有較大的交流電壓。例如,在圖1所示的反激式轉換器中,初級繞組連接到初級開(kāi)關(guān)的漏極,該初級開(kāi)關(guān)的電壓波形在許多頻率上具有大量交
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補償 EMI 濾波器 X 電容對有源 PFC 功率因數的影響

- 現代開(kāi)關(guān)模式電源使用 X 電容器和 Y 電容器與電感器的組合來(lái)過(guò)濾共模和差模 EMI。濾波器元件位于任何有源(或無(wú)源)功率因數校正 (PFC) 電路的前面(圖 1),因此 EMI 濾波器的電抗對功率因數 (PF) 造成的任何失真都會(huì )改變甚至完美的功率因數校正 (PFC) 電路。修正了電壓-電流關(guān)系?,F代開(kāi)關(guān)模式電源使用 X 電容器和 Y 電容器與電感器的組合來(lái)過(guò)濾共模和差模 EMI。濾波器元件位于任何有源(或無(wú)源)功率因數校正 (PFC) 電路的前面(圖 1),因此 EMI 濾波器的電抗對功率因
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接地、EMI 和電能質(zhì)量之間的關(guān)系

- 接地、EMI 和電能質(zhì)量是密切相關(guān)的;電能質(zhì)量會(huì )受到各種事件的影響,包括電磁干擾 (EMI)。幸運的是,電路接地可以減輕 EMI 的不良影響。接地為電磁干擾提供了一個(gè)低阻抗的路徑。當系統正確接地時(shí),EMI 就會(huì )脫離關(guān)鍵設備,從而改善電能質(zhì)量。在這篇文章中,我們將進(jìn)一步詳細探討接地、EMI 和電能質(zhì)量之間的關(guān)系。本文要點(diǎn):接地、EMI 和電能質(zhì)量之間的關(guān)系。安全接地與 EMC 接地的區別。EMC 接地的設計考慮因素。接地、EMI 和電能質(zhì)量是密切相關(guān)的;電能質(zhì)量會(huì )受到各種事件的影響,包括電磁干擾 (EMI)
- 關(guān)鍵字: EMI 電能質(zhì)量
EMI/EMS/EMC究竟有什么異同?
- 電子產(chǎn)品的電磁輻射問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注,相信大多數都對于EMC(電磁兼容性)這個(gè)名詞也不陌生,因為要獲得我國的3C認證就必須通過(guò)專(zhuān)業(yè)機構的EMC測試。但是,在各種媒體報道和產(chǎn)品宣傳當中,與之類(lèi)似的EMI、EMS等專(zhuān)業(yè)名詞也常常出現在大家面前,它們似乎都與防輻射(電磁輻射)有關(guān),讓人不明就里。那么,它們究竟有什么異同呢?EMI攻擊EMI(Electro Magnetic Interference)直譯是“電磁干擾”,是指電子設備(干擾源)通過(guò)電磁波對其他電子設備產(chǎn)生干擾的現象。例如當我們看電視的時(shí)候,旁邊有人
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德州儀器:降低EMI讓電源管理更“靜音”

- 近日,德州儀器召開(kāi)新品發(fā)布會(huì ),德州儀器產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理 Roja de Cande女士向我們介紹了業(yè)內先進(jìn)的獨立式有源 EMI 濾波器IC。該新品致力于幫助工程師在電源管理設計上實(shí)施更小型更輕量的EMI濾波器,以降低系統設計成本和材料成本,同時(shí)能滿(mǎn)足EMI監管標準。在現代生活中,電氣系統變得愈發(fā)密集。隨著(zhù)整個(gè)電氣系統變得愈發(fā)密集,對電源要求越來(lái)越高,電源功率也越來(lái)越大,使得這些應用中的 EMI 變得尤為重要。但要實(shí)現低EMI,現有的方案卻面臨兩難挑戰:既要降低設計的EMI,又要縮小電源方案的尺寸。而傳統集成無(wú)源
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獨立式有源 EMI 濾波器 IC 如何縮小共模濾波器尺寸

- 功率密度是汽車(chē)車(chē)載充電器和服務(wù)器電源等高度受限系統環(huán)境中的主要指標。務(wù)必要減小電磁干擾 (EMI) 濾波器元件的體積,從而確保解決方案能夠滿(mǎn)足嚴苛的外形尺寸要求。?鑒于接觸電流安全要求,用于上述和其他高密度應用的共模 (CM) 濾波器通常會(huì )限制總 Y 電容大小,因此需要大尺寸共模扼流圈來(lái)實(shí)現目標轉角頻率或濾波器衰減特性。這導致了權衡后的無(wú)源濾波器設計采用笨重且昂貴的共模扼流圈,尺寸相當于整個(gè)濾波器大小。?隨著(zhù)無(wú)源器件逐漸跟不上高速功率半導體器件以及電路拓撲的發(fā)展,無(wú)源濾波器的體積是提高
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德州儀器推出業(yè)內先進(jìn)的獨立式有源 EMI 濾波器 IC,支持高密度電源設計

- 中國上海(2023 年 3 月 28 日)– 德州儀器 (TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日宣布推出業(yè)內先進(jìn)的獨立式有源電磁干擾 (EMI) 濾波器集成電路 (IC),能夠幫助工程師實(shí)施更小、更輕量的 EMI 濾波器,從而以更低的系統成本增強系統功能,同時(shí)滿(mǎn)足 EMI 監管標準。 隨著(zhù)電氣系統變得愈發(fā)密集,以及互連程度的提高,緩解 EMI 成為工程師的一項關(guān)鍵系統設計考慮因素。得益于德州儀器研發(fā)實(shí)驗室 Kilby Labs 針對新概念和突破性想法的創(chuàng )新開(kāi)發(fā),新的獨立式有源 EMI 濾波器 I
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如何為汽車(chē)和工業(yè)電源轉換器實(shí)施穩健的小型 EMI 控制解決方案

- 確保設備和用戶(hù)的安全對設計人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,而電容器則發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用。在諸如電動(dòng)汽車(chē) (EV) 充電器、變頻器 (VFD) 的電磁干擾 (EMI) 過(guò)濾器、LED 驅動(dòng)器等系統中,以及諸如電容式電源和電源轉換器等高能量密度應用中,元器件尺寸、重量和可靠性同樣具有舉足輕重的作用。 確保設備和用戶(hù)的安全對設計人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,而電容器則發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用。在諸如電動(dòng)汽車(chē) (EV) 充電器、變頻器 (VFD) 的電磁干擾 (EMI) 過(guò)濾器、LED 驅動(dòng)器等系統中,
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基于ST VIPerPlus Low EMI 的豆漿機輔助電源方案

- 一:項目背景:家電客戶(hù)使用VIPer12做的6W輔助電源在EMI的傳導測試中,低頻段超標需要整改。因成本和PCB空間原因不能加前端EMI濾波電感。需要采用VIPerPlus的頻率抖動(dòng)特性解決問(wèn)題。二:頻率抖動(dòng)基本原理開(kāi)關(guān)電源由于較高的dv/dt 和di/dt堯電路中存在的寄生電感和電容使開(kāi)關(guān)電源的電磁干擾噪聲較難消除。一般在EMI測試結果中可以發(fā)現,開(kāi)關(guān)電源在開(kāi)關(guān)時(shí)刻通常容易超過(guò)EMI 限值,而在其它頻率點(diǎn)上卻往往具有較大的裕量。因此人們又從另一角度開(kāi)發(fā)新的EMC 技術(shù)院如何通過(guò)各種方式降低開(kāi)關(guān)時(shí)刻的EM
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基于驅動(dòng)大功率LED的EMI降低方法
- 水質(zhì)監測系統中紅外輻射所需的大功率LED模塊工作于高電流方波信號,這種信號可能會(huì )在系統的生物電極傳感器上引起強電磁干擾(EMI),從而導致水質(zhì)數據的不準確。本設計實(shí)例示出了一種降低EMI的方法,并用例子進(jìn)行了詳細描述。水質(zhì)監測系統中紅外輻射所需的大功率LED模塊工作于高電流方波信號,這種信號可能會(huì )在系統的生物電極傳感器上引起強電磁干擾(EMI),從而導致水質(zhì)數據的不準確。本設計實(shí)例示出了一種降低EMI的方法,并用例子進(jìn)行了詳細描述?!∷|(zhì)監測系統中紅外輻射所需的大功率LED模塊工作于高電流方波信號,這種信
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Mendix公司首屆“Low-Code for Good”全球黑客馬拉松成功舉辦,匯集來(lái)自64個(gè)國家超過(guò)1,200名開(kāi)發(fā)者
- ●? ?低代碼黑客馬拉松“MxHacks 2022”于9月23日至24日在全球四個(gè)國家地區(波士頓、倫敦、鹿特丹、新加坡)及線(xiàn)上舉行●? ?1,200多名開(kāi)發(fā)者線(xiàn)上線(xiàn)下齊聚一堂,共同為推動(dòng)公益事業(yè)發(fā)展搭建數字化解決方案企業(yè)級低代碼應用開(kāi)發(fā)全球領(lǐng)導者M(jìn)endix公司, a Siemens business于近日舉辦了首屆 “MxHacks 2022:Low-Code for Good”全球低代碼黑客馬拉松。來(lái)自64個(gè)國家的1,200多名開(kāi)發(fā)者通過(guò)線(xiàn)下及網(wǎng)絡(luò )共聚一堂,搭
- 關(guān)鍵字: Mendix公司首屆“Low-Code for Good”全球黑客馬拉松成功舉辦 匯集來(lái)自64個(gè)國家超過(guò)1 200名開(kāi)發(fā)者
低代碼可以成為一股公益力量,Mendix 公司“Low-Code for Good”全球黑客馬拉松即將拉開(kāi)帷幕
- ●?? Mendix公司選定來(lái)自亞太地區的New Hope Community Services、美洲地區的Project Alianza和EMEA地區的Welcome App Foundation三家機構參與其即將舉行的MxHacks 2022全球黑客馬拉松●??? MxHacks 2022將于9月23-24日在全球四個(gè)城市及線(xiàn)上舉行●?? 來(lái)自世界各地的團隊將為非營(yíng)利組織打造數字化解決方案,推動(dòng)公益事業(yè)發(fā)展企業(yè)級低代碼應用開(kāi)發(fā)全球領(lǐng)
- 關(guān)鍵字: 低代碼 Mendix Low-Code for Good 黑客馬拉松
low emi介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條low emi!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對low emi的理解,并與今后在此搜索low emi的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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