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電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計>布線技巧與EMC>EMI的來源

EMI的來源

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2018-03-14 11:30:334

EMI來源 IC封裝的特性是什么

將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個有效控制EMI的設(shè)計規(guī)則,包括封裝選擇、引腳結(jié)構(gòu)考慮、輸出驅(qū)動器以及去耦電容的設(shè)計方法。
2018-04-12 17:40:003421

關(guān)于IC芯片對EMI控制的影響詳解

電磁兼容設(shè)計通常要運(yùn)用各項(xiàng)控制技術(shù),一般來說,越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡化PCB和系統(tǒng)級設(shè)計中的EMI控制。
2018-08-05 09:37:046296

世界級EMI大咖如何看待EMI設(shè)計

現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)通常在開關(guān)模式下工作,產(chǎn)生了較大的電磁干擾(EMI)。 EMI問題一直是電力電子工程師頭疼的問題,解決EMI問題是一項(xiàng)既困難又耗時的工作。 在本次研討會上,將介紹電力電子系統(tǒng)中EMI問題是如何產(chǎn)生,傳播,如何抑制解決,并淺顯的介紹EMI建模,測量和抑制的基本原理和技術(shù)。
2018-08-07 09:40:527838

PCB中為什么和出現(xiàn)EMI?PCB電的來源,Maxwell方程式的應(yīng)用,磁通量最小化的概念

造成 EMI 現(xiàn)象的數(shù)學(xué)根據(jù),但是,這是一條很辛苦、很漫長的道路。對一般工程師而言,簡單而清楚的描述更是重要。本文將探討,在 PCB 上「電的來源」、Maxwell 方程式的應(yīng)用、磁通量最小化的概念。
2018-09-10 08:00:008

開關(guān)電源EMI的一些設(shè)計經(jīng)驗(yàn),電源EMI設(shè)計

源。 (2)高頻變壓器 高頻變壓器的EMI來源集中體現(xiàn)在漏感對應(yīng)的di/dt快速循環(huán)變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重要干擾源。 (3)整流二極管 整流二極管的EMI來源集中體現(xiàn)在反向恢復(fù)特性
2018-09-20 19:57:05825

淺談開關(guān)電源中EMI來源 電源模塊如何降低EMI

本文將介紹開關(guān)電源中EMI來源以及降低EMI的方法或技術(shù)。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側(cè)和低側(cè)FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。
2018-10-17 18:08:158065

EMI處理整改經(jīng)驗(yàn)

EMI是如何發(fā)生的?從技朮上EMI通常由變化的電磁場及把它們導(dǎo)通傳輸,電感或電容耦合通過自由或其組合,開關(guān)電源是對EMI及RFI的產(chǎn)生最壞的來源之一。
2019-03-24 09:02:005657

IC封裝特征在電磁干擾控制中的作用解析

PCB中集成電路EMI來源主要有:數(shù)字集成電路從邏輯高到邏輯低之間轉(zhuǎn)換或者從邏輯低到邏輯高之間轉(zhuǎn)換過程中,輸出端產(chǎn)生的方波信號頻率導(dǎo)致的EMl信號電壓和信號電流電場和磁場芯片自身的電容和電感
2019-03-27 14:14:251655

印刷電路板PCB被動組件的隱藏特性分析

導(dǎo)線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的最佳發(fā)射器(亦即,EMI來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻
2019-05-31 15:31:23663

IC芯片封裝特征在電磁干擾控制中的作用

PCB中集成電路EMI來源主要有:數(shù)字集成電路從邏輯高到邏輯低之間轉(zhuǎn)換或者從邏輯低到邏輯高之間轉(zhuǎn)換過程中,輸出端產(chǎn)生的方波信號頻率導(dǎo)致的EMl信號電壓和信號電流電場和磁場芯片自身的電容和電感等。
2019-04-19 15:09:542179

EMI電磁干擾的來源和分類

生活中有許多形式的電磁干擾,EMI會影響電路并阻止它們以預(yù)期的方式工作,這種EMI或射頻干擾,有時被稱為RFI可以以多種方式產(chǎn)生,盡管在理想的世界中它不應(yīng)該存在。
2019-07-13 09:23:163776

IC封裝對EMI控制中的作用及影響分析

EMI控制通常需要結(jié)合運(yùn)用上述的各項(xiàng)技術(shù)。一般來說,越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡化PCB和系統(tǒng)級設(shè)計中的EMI控制。
2019-08-13 17:26:411276

如何降低電子設(shè)備的電磁干擾EMI

EMI測試成本高,同時,為了滿足合規(guī)要求,能有效降低EMI的設(shè)計又是十分重要的。充分了解產(chǎn)生電磁場的來源可為低EMI設(shè)計奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。
2020-01-21 16:48:001755

如何讓IC封裝的特性達(dá)到最佳EMI抑制性能

將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個有效控制EMI的設(shè)計規(guī)則,包括封裝選擇、引腳
2020-01-21 10:05:002898

如何降低開關(guān)電源中產(chǎn)生的EMI輻射

越來越多的應(yīng)用必須通過EMI標(biāo)準(zhǔn),制造商才獲得商業(yè)轉(zhuǎn)售批準(zhǔn)。開關(guān)電源意味著器件內(nèi)部有電子開關(guān),EMI可通過它產(chǎn)生輻射。 本文將介紹開關(guān)電源中EMI來源以及降低EMI的方法或技術(shù)。本文還將向您展示
2020-02-13 08:47:364801

EMI為何如此重要_emi的原理

EMI/為何如此重要?原因是電氣裝置同時作為EMI來源與接受器,造成了雙重問題。因?yàn)榇┩秆b置的電磁輻射會引起電子故障,所以制造商必須保護(hù)他們產(chǎn)品的操作完整性。其次,制造商必須遵守減少發(fā)射電磁輻射到大氣中的規(guī)章。
2020-05-11 15:38:372359

如何使用集成電路封裝的特征實(shí)現(xiàn)最佳的EMI抑制性能

將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI來源、IC封裝在 EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個有效控制EMI的設(shè)計規(guī)則,包括封裝選擇、引腳
2021-01-12 10:30:000

IC芯片對EMI設(shè)計有怎么樣的影響

電磁兼容設(shè)計通常要運(yùn)用各項(xiàng)控制技術(shù),一般來說,越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡化
2020-11-19 10:30:000

電磁干擾EMC的屏蔽方法有哪些

EMC問題常常是制約產(chǎn)品上市的一個重要原因,本文主要論述EMI來源及一些非常具體的抑制方法。電磁兼容性(EMC)是指“一種器件、設(shè)備或系統(tǒng)的性能,它可以使其在自身環(huán)境下正常工作并且同時不會對此環(huán)境
2020-07-31 18:53:004

有效控制EMI設(shè)計的規(guī)則盤點(diǎn)

將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個有效控制EMI的設(shè)計規(guī)則。
2020-07-10 17:15:35973

集成電路芯片的EMI來源

實(shí)際工作中,設(shè)計工程師通常認(rèn)為自己能夠接觸到的EMC問題就是PCB板級設(shè)計。然而在考慮EMI控制時,首先應(yīng)該考慮對集成電路芯片的選擇。
2020-07-16 15:13:321856

常見的EMI干擾來源和抑制措施盤點(diǎn)

干擾源、耦合途徑和敏感設(shè)備并稱電磁干擾三要素,對于電源模塊來說,噪聲的產(chǎn)生在于電流或電壓的急劇變化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高頻率運(yùn)作的器件都是EMI噪聲的來源。
2020-07-28 15:01:192153

高速PCB的設(shè)計教程資料免費(fèi)下載

將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個有效控制EMI的設(shè)計規(guī)則,包括封裝選擇、引腳
2020-08-28 08:00:000

電路設(shè)計如何實(shí)現(xiàn)EMC電路性能技術(shù)

設(shè)計以實(shí)現(xiàn)好的EMC電路性能的技術(shù)。是的,我還有那個午餐盒。我只是在等待它的價格在eBay上提升以獲得豐厚的回報。 電磁干擾可以在印刷電路板上以不同的方式產(chǎn)生,并且可以通過空氣輻射或由板材料傳導(dǎo)。EMI來源包括如何配置板層堆疊,
2021-01-16 12:32:002408

開關(guān)變換器傳導(dǎo)性電磁干擾的抑制淺析

比較:高端開關(guān)和半橋同步整流器。簡要提出一些設(shè)備中 EMI 來源的寄生效應(yīng)和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。對開關(guān)變換器中的電磁干擾的抑制措施進(jìn)行了簡要分析。
2021-06-18 14:46:0613

開關(guān)電源之EMI設(shè)計

關(guān)電源的干擾主要來自電網(wǎng)的抖動、雷擊、外界輻射等。(1)功率開關(guān)管工作在On-Off快速循環(huán)轉(zhuǎn)換的狀態(tài),dv/dt和di/dt都在急劇變換,因此,功率開關(guān)管既是電場耦合的主要干擾源,也是磁場耦合的主要干擾源。(2)EMI來源集中體現(xiàn)在漏感對應(yīng)的di/dt快速循環(huán)變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重
2022-01-06 10:59:1514

EMI電磁干擾的來源和分類

生活中有許多形式的電磁干擾,EMI會影響電路并阻止它們以預(yù)期的方式工作,這種EMI或射頻干擾,有時被稱為RFI可以以多種方式產(chǎn)生,盡管在理想的世界中它不應(yīng)該存在?! ?b class="flag-6" style="color: red">EMI-電磁干擾可能
2022-01-06 11:03:1617

PLC控制系統(tǒng)中輻射電磁場(EMI來源分析

 來自電源的干擾實(shí)踐證明,因電源引入的干擾造成PLC控制系統(tǒng)故障的情況很多,PLC系統(tǒng)的正常供電電源均由電網(wǎng)供電。由于電網(wǎng)覆蓋范圍廣,將受到所有空間電磁干擾而在線路上感應(yīng)電壓和電路。
2022-12-15 14:07:06312

棘手的FM頻段傳導(dǎo)EMI的緩解策略

雖然EMI屏蔽和鐵氧體夾通常是廣受歡迎的EMI解決方案,但它們可能昂貴、笨重,有時甚至不夠。通過了解FM頻段EMI噪聲的來源并采用電路和PCB設(shè)計技術(shù)在源頭上抑制它,可以降低EMI噪聲。
2023-02-15 10:38:54536

EMI保護(hù)的實(shí)際方面

文章討論了電磁干擾(EMI)的來源。它描述了使用氣體避雷器、壓敏電阻、抑制二極管、扼流圈和鐵氧體、電容器或串聯(lián)電阻器的設(shè)計如何保護(hù)設(shè)備。描述了EMI測試的方法。
2023-03-29 11:26:531598

技術(shù)資訊 I 汽車 EMC 問題一覽

本文要點(diǎn)汽車EMC問題是僅次于尾氣排放和交通噪音的第三大車輛污染形式。汽車EMC問題會造成無預(yù)警的汽車系統(tǒng)操作變更。這類問題可能是輻射,也可能是易于受到外部EMI來源的不利影響。傳統(tǒng)汽車中包含
2023-05-31 16:49:50850

EMI/EMC設(shè)計PCB被動組件的隱藏特性解析

導(dǎo)線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的發(fā)射器(亦即,EMI來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導(dǎo)線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。
2023-08-22 14:39:01357

什么是EMI(電磁干擾)?開關(guān)電源外部EMI來源

EMI是Electromagnetic Interference 的簡稱,通常指電子產(chǎn)品工作時對周邊電子產(chǎn)品產(chǎn)生干擾的現(xiàn)象,通常分為**傳導(dǎo)干擾**和 **輻射干擾** 。
2023-11-07 14:37:27778

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