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標(biāo)簽 > emi

emi

emi

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EMI是指電子產(chǎn)品工作會(huì)對(duì)周邊的其他電子產(chǎn)品造成干擾,與此關(guān)聯(lián)的還有EMC規(guī)范。是電子電器產(chǎn)品經(jīng)常遇上的問(wèn)題。干擾種類有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。

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emi技術(shù)

解決EMC問(wèn)題的一些經(jīng)驗(yàn)

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在新產(chǎn)品研發(fā)階段就進(jìn)行EMC設(shè)計(jì),要比等到產(chǎn)品EMC測(cè)試不合格才進(jìn)行改進(jìn),費(fèi)用可以大大節(jié)省,效率可以大大提高;反之,效率就會(huì)大大降低,費(fèi)用就會(huì)大大增加。

2023-06-14 標(biāo)簽:pcbemi接收機(jī) 1629 0

低噪聲Silent Switcher模塊和LDO穩(wěn)壓器有助于改善超聲噪聲和圖像質(zhì)量

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本文將簡(jiǎn)要介紹超聲成像系統(tǒng)進(jìn)行,并詳細(xì)分析超聲電源管理設(shè)計(jì)方面的一些挑戰(zhàn)和解決方案。文中主要討論了4個(gè)設(shè)計(jì)考慮因素:系統(tǒng)噪聲電平、開(kāi)關(guān)噪聲、電磁干擾(E...

2023-06-14 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器emildo 1114 0

EMI測(cè)試外置預(yù)放是如何降低底噪的?

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簡(jiǎn)單地來(lái)講:將接收裝置接收到的有用信號(hào)進(jìn)行放大,以便后級(jí)再做進(jìn)一步處理。如何理解這句話:我們類比射頻功率放大器來(lái)講,信號(hào)源給射頻功率放大器一個(gè)小電壓信號(hào)...

2023-06-14 標(biāo)簽:放大器emi接收機(jī) 4031 1

了解汽車電子EMC的測(cè)試整體框架以及理論模型

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EMI(Electro Magnetic Interference)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility)就好比矛和...

2023-06-14 標(biāo)簽:蓄電池汽車電子emi 1079 0

超高速微控制器硬件增強(qiáng)串口功能

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本應(yīng)用筆記介紹了達(dá)拉斯半導(dǎo)體DS89C430和DS89C450超高速微控制器的全新串行端口特性。增加時(shí)鐘倍頻器允許用戶選擇原始頻率四分之一的晶體,以產(chǎn)生...

2023-06-13 標(biāo)簽:微控制器EMI串行端口 1073 0

千萬(wàn)別小瞧了100fF電容器

千萬(wàn)別小瞧了100fF電容器

在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。

2023-06-13 標(biāo)簽:電源電容器濾波器 1287 0

MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC轉(zhuǎn)換器的布局指南

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MAX16974/MAX16975/MAX16976轉(zhuǎn)換器是專為汽車應(yīng)用設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)buck控制器。 這些控制器通過(guò)內(nèi)部高邊N溝道場(chǎng)效應(yīng)管FET和外部續(xù)流...

2023-06-12 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器EMI 749 0

汽車電子中“識(shí)破”開(kāi)關(guān)頻率的作用

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FS2這是想表達(dá)自己效率出眾。那在汽車應(yīng)用中,產(chǎn)品都要考慮在85℃的環(huán)境溫度下穩(wěn)定工作,如果可以大大減小產(chǎn)品發(fā)熱也是很有吸引力的。

2023-06-11 標(biāo)簽:汽車電子emi開(kāi)關(guān)頻率 1077 0

利用濾波電容與電感抑制輻射EMI—特性分析與設(shè)計(jì)方法

利用濾波電容與電感抑制輻射EMI—特性分析與設(shè)計(jì)方法

美國(guó)佛羅里達(dá)大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)工程系終身正教授,IEEE Fellow (IEEE 會(huì)士) --- 王碩老師,以一個(gè)雙有源橋變換器為例,分享了濾波元件的特...

2023-06-11 標(biāo)簽:濾波器濾波電容emi 1997 0

MPS | 利用濾波電容與電感抑制輻射EMI --- 特性分析與設(shè)計(jì)方法

MPS | 利用濾波電容與電感抑制輻射EMI --- 特性分析與設(shè)計(jì)方法

MPS | 利用濾波電容與電感抑制輻射EMI --- 特性分析與設(shè)計(jì)方法

2023-06-10 標(biāo)簽:濾波電容emi 900 0

MPS|利用濾波電容與電感抑制輻射EMI---特性分析與設(shè)計(jì)方法

MPS|利用濾波電容與電感抑制輻射EMI---特性分析與設(shè)計(jì)方法

利用濾波電容以及電感來(lái)抑制EMI是常見(jiàn)的降噪手段之一。

2023-06-10 標(biāo)簽:濾波電容emi變換器 1046 0

MPS|非隔離型變換器電磁干擾(EMI)的分析與建模方法

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對(duì)于工程師朋友們來(lái)說(shuō),EMI問(wèn)題往往有很多的不確定性,有可能設(shè)計(jì)到了最后的階段,EMI反而難以滿足需求。

2023-06-10 標(biāo)簽:emi變換器電磁干擾 720 0

電磁干擾與去耦電容講解

電磁干擾與去耦電容講解

電路的設(shè)計(jì)中存在很多 電磁干擾(EMI) 問(wèn)題, 去耦電容 的應(yīng)用場(chǎng)景就是減小電磁干擾,這一過(guò)程衍生出了另一個(gè)概念—— 電磁兼容(EMC) 。

2023-06-09 標(biāo)簽:電磁兼容emiemc 979 0

傳統(tǒng)Boost PFC和無(wú)橋PFC的工作原理及狀態(tài)

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由于無(wú)橋PFC拓?fù)渲饕獮樘岣咝剩ㄊ〉袅苏鳂蚣捌鋼p耗),但相對(duì)傳統(tǒng)Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對(duì)復(fù)雜)和EM...

2023-06-08 標(biāo)簽:二極管emiMOS管 3620 0

【MPS工程師筆記】非隔離型變換器電磁干擾(EMI)的分析與建模方法

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EMI分傳導(dǎo)和輻射兩部分,傳導(dǎo)EMI噪聲可通過(guò)纜線或其他導(dǎo)體傳到受害設(shè)備,輻射EMI噪聲則是直接通過(guò)空間耦合到受害設(shè)備上。

2023-06-08 標(biāo)簽:emi變換器電磁干擾 663 0

如何減少PCB板內(nèi)的串?dāng)_?

如何減少PCB板內(nèi)的串?dāng)_?

隨著科技發(fā)展和人們消費(fèi)需求,現(xiàn)今電子設(shè)備小型化的趨勢(shì)越來(lái)越突出,印制電路板(PCB)越做越小。

2023-06-08 標(biāo)簽:PCB板emi電磁干擾 865 0

環(huán)保電源的優(yōu)點(diǎn)

越來(lái)越多的Lambda的客戶正尋求和獲得環(huán)保(EF)或“綠色”的電源。EF/綠色電源的構(gòu)成是什么? 一臺(tái)電源需要具備多種因素才能被稱為“EF/綠色”的電...

2023-06-08 標(biāo)簽:電源EMIPFC 735 0

電源傳輸網(wǎng)絡(luò)傳導(dǎo)騷擾設(shè)計(jì)——如何使用ADS PIPro優(yōu)化

電源傳輸網(wǎng)絡(luò)傳導(dǎo)騷擾設(shè)計(jì)——如何使用ADS PIPro優(yōu)化

電子產(chǎn)品要想上市,必須保證該產(chǎn)品符合相應(yīng)的EMI/EMC標(biāo)準(zhǔn),以確保產(chǎn)品能與其他電子產(chǎn)品和平共處。遺憾的是,相關(guān)的測(cè)試認(rèn)證通常是在設(shè)計(jì)周期結(jié)束時(shí)再進(jìn)行,...

2023-06-08 標(biāo)簽:emiemc電源完整性 1507 0

某水下機(jī)器人供電系統(tǒng)干擾改善方案淺析

某水下機(jī)器人供電系統(tǒng)干擾改善方案淺析

下面分享某水下機(jī)器人供電干擾改善案例,從外圍電路中關(guān)鍵的接地部分出發(fā),簡(jiǎn)單分析故障干擾成因,簡(jiǎn)化干擾傳播路徑模型并提出相應(yīng)的改善方案。

2023-06-08 標(biāo)簽:電源機(jī)器人emi 1204 0

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    COMSOL
    +關(guān)注
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  • TMS320F28335
    TMS320F28335
    +關(guān)注
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  • 靜電防護(hù)
    靜電防護(hù)
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  • ESP8266
    ESP8266
    +關(guān)注
    wifi模塊ESP8266的默認(rèn)波特率是115200,但是單片機(jī)不能達(dá)到那么快的傳輸速率,只能使用4800bps,那么設(shè)置的時(shí)候,必不可少的要先用轉(zhuǎn)串口調(diào)試下載器。
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