大部分傳導(dǎo) EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。
2014-06-19 13:44:022338 在交流電源輸入端,一般需要增加3個安全電容來抑制EMI傳導(dǎo)干擾。交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G)。
2020-05-04 16:03:005068 傳導(dǎo)EMI與共模噪聲 隔離型變換器在電力電子系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。在電力電子設(shè)備高效率與小型化需求越來越迫切的當(dāng)下,EMI濾波器元件也需要減小或移除。而其EMI問題則成為了關(guān)鍵瓶頸。本次
2021-03-24 16:17:217308 電磁干擾(EMI)的防制在電源設(shè)計里是門很重要的學(xué)問,此篇文章將EMI傳導(dǎo)的法規(guī),量測法做介紹,并解釋傳導(dǎo)的一些基本概念,包括電場干擾與磁場干擾等,并分析布線,EMI濾波器與變壓器設(shè)計對EMI的干擾等。
2022-07-10 10:30:341919 解決電路設(shè)計中EMI傳導(dǎo)干擾是許多電子工程師所面臨的難題之一,因此該如何解決傳導(dǎo)干擾?本文給出了解決EMI傳導(dǎo)干擾的八大方法,希望通過這八大方法能夠幫助工程師們解決傳導(dǎo)干擾難題,做好電路設(shè)計。
2022-08-08 17:05:382199 不僅保留共模電感的高阻抗特性,同時利用其很高漏電感當(dāng)成差模電感用。不僅可以縮小體積節(jié)省濾波器成本,更提供了工程師快速解決傳導(dǎo)型EMI 問題的方法。
2024-01-06 09:37:30319 本帖最后由 松山歸人 于 2021-7-24 13:33 編輯
……完整內(nèi)容見附件……電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給
2021-07-23 10:55:45
的市場需求,采用當(dāng)前國際高新技術(shù)。我公司最新研制生產(chǎn)出全自動,全景掃描與分析的電磁干擾EMI測試接收機(jī)(KH3900系列)填補了該設(shè)備在國內(nèi)的供應(yīng)。我公司產(chǎn)品在技術(shù)力量與性能測試方面都是居于國內(nèi)領(lǐng)先地位的。我
2013-03-29 09:49:15
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:01 編輯
輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導(dǎo)性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源
2012-11-15 16:12:16
輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導(dǎo)性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導(dǎo)性干擾,它便駐入應(yīng)用電
2012-12-08 10:56:22
就將對EMI的傳播過程進(jìn)行一個大致的介紹。EMI是電磁干擾的統(tǒng)稱,但實際上電磁干擾分為兩種,一種是傳到干擾,另一種是輻射干擾。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾。進(jìn)一步細(xì)分,傳導(dǎo)干擾又分共模干擾和差模干擾。
2019-05-31 06:42:24
,使用分立式組件構(gòu)建的電源也是非常合理的。這里正是您可真正利用 PowerLab 資源的地方。只需要適當(dāng)?shù)碾娫丛O(shè)計知識即可完成大量設(shè)計工作。這可顯著降低開發(fā)成本與風(fēng)險。有些 PowerLab 設(shè)計甚至實現(xiàn)了
2018-09-20 15:33:26
傳導(dǎo)發(fā)射是電磁兼容設(shè)計中的重要問題之一。為了滿足標(biāo)準(zhǔn)中對傳導(dǎo)發(fā)射限制的要求,通常使用EMI濾波器來抑制電子產(chǎn)品產(chǎn)生的傳導(dǎo)噪聲??焖龠x擇或者設(shè)計一個滿足需要的濾波器是解決問題的關(guān)鍵。傳導(dǎo)噪聲分析技術(shù)包括共模噪聲、差模噪聲分析,共模阻抗、差模阻抗分析,這是濾波器設(shè)計的基礎(chǔ)。
2019-06-20 08:19:36
傳導(dǎo)式EMI 技術(shù)(一)差模和共模
2015-08-03 17:19:31
EMI/EMC 設(shè)計講座:傳導(dǎo)式EMI 的測量技術(shù)「傳導(dǎo)式(conducted)EMI」是指部分的電磁(射頻)能量透過外部纜線(cable)、電源線、I/O 互連界面,形成「傳導(dǎo)
2009-05-15 11:37:26
筆記本電腦的EMI設(shè)計策略
2009-08-16 13:39:19
://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2014/06/18/powerlab-emi-1.aspx)的討論內(nèi)容,在該部分我們重點討論了當(dāng)電源中的組件寄生電容直接耦合至
2018-09-14 14:52:27
BPA8505D空載傳導(dǎo)EMI有問題,余量非常小,重載完全非常好,怎么解決
2023-08-01 10:36:14
電源傳導(dǎo),輻射測試,EMC EMI,實驗室提供24小時租場服務(wù),服務(wù)熱線134-2512-4729小沈
2012-08-16 09:50:38
對策EMI——傳導(dǎo)的方法在做傳導(dǎo)測試時,可先依下面做些確認(rèn)。 確認(rèn)測試方式首先必須確認(rèn)測試方式是否正確,不正確的測試方式會浪費很多時間,確認(rèn)的地方包括測試法規(guī)為何/測試電壓為何(不同國家有不同電壓
2021-03-30 15:51:57
EMI進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出開關(guān)電源PCB及其結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原則。對開關(guān)電源EMI預(yù)測過程中需要注意的問題以及降低開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI的方法策略進(jìn)行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出開關(guān)電源PCB及其結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原則。對開關(guān)電源EMI預(yù)測過程中需要注意的問題以及降低開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI的方法策略進(jìn)行了分析和總結(jié)
2016-04-20 16:25:31
來源:互聯(lián)網(wǎng)很多工程師在一些產(chǎn)品的設(shè)計應(yīng)用中,經(jīng)常會碰到連接線電纜的EMI問題。比如客戶端有進(jìn)行類似音響的喇叭線進(jìn)行傳導(dǎo)測試數(shù)據(jù)變差的情況,這時要注意產(chǎn)品的濾波設(shè)計和音響連接線的EMI問題!通過如下的產(chǎn)品測試EMI傳導(dǎo)測試Data進(jìn)行分析:
2020-10-23 11:08:06
什么是EMI干擾?什么是傳導(dǎo)性EMI干擾?
2019-08-07 06:19:24
在電氣系統(tǒng)中產(chǎn)生的不希望有的輻射或傳導(dǎo)能量稱為電磁干擾 (EMI)。電力電子轉(zhuǎn)換器尤其是開關(guān)電源中的高速開關(guān)頻率可提高效率,但會導(dǎo)致 EMI。本文介紹了不同類型的傳導(dǎo)干擾、EMI 規(guī)定和傳導(dǎo) EMI
2021-12-28 06:19:33
電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導(dǎo)干擾其實很容易解決,只要增加電源輸入電路中EMC濾波器的節(jié)數(shù),并適當(dāng)調(diào)整每節(jié)濾波器的參數(shù),基本上都能滿足要求。
2019-01-18 16:18:26
為什么要買emi儀器?電源過認(rèn)證其中最重要的一個環(huán)節(jié)就是過emi傳導(dǎo)輻射測試,所有的電源廠、燈具廠必須有一套emi測試接收機(jī),能夠幫助工程師整改傳導(dǎo)輻射,通過認(rèn)證,節(jié)省成本和開發(fā)時間
2020-04-15 17:35:27
電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾? 找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導(dǎo)干擾其實很容易解決,只要
2020-05-08 08:15:56
在DSP系統(tǒng)中如何去避免出現(xiàn)噪聲和EMI問題?
2021-04-26 06:32:23
作者:Brian King 大部分傳導(dǎo)EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。對于該討論主題的第 1 部分,我們著重討論當(dāng)寄生電容直接耦合到電源輸入
2018-09-14 15:21:01
給大家分享一份資料教大家如何避免傳導(dǎo)EMI問題(資深工程師電源設(shè)計資料)序: 大部分傳導(dǎo) EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的?! ∥覀冎赜懻摦?dāng)
2016-01-14 14:15:55
電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導(dǎo)干擾其實很容易解決,只要
2019-05-31 06:04:13
開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)與輻射講解
2016-07-09 17:06:52
針對開關(guān)電源設(shè)計階段應(yīng)考慮的EMC問題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設(shè)計階段對其傳導(dǎo)EMI進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出開關(guān)電源
2023-09-22 07:18:09
本文針對開關(guān)電源設(shè)計階段應(yīng)考慮的EMC問題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設(shè)計階段對其傳導(dǎo)EMI進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出
2011-11-01 17:56:53
案例1.系統(tǒng)直流供電控制盒;進(jìn)行傳導(dǎo)測試時,EMI超標(biāo);原理方案如下圖:電路板:原理方案是外部設(shè)計公司進(jìn)行功能方案設(shè)計的;輸入X電容參數(shù)值103;1. 產(chǎn)品測試在待機(jī)狀態(tài)下,沒有問題測試數(shù)據(jù)如下
2019-09-13 07:30:00
簡介本系列文章的第 1 部分至第 4 部分詳細(xì)介紹了開關(guān)電源穩(wěn)壓器引起的傳導(dǎo)發(fā)射和輻射發(fā)射,包括噪聲產(chǎn)生機(jī)制、測量要求、頻率范圍、適用的測試限值、傳播模式和寄生效應(yīng)。在第 5 部分中,我將基于這一
2022-11-09 07:28:36
本文研究了 2 級交錯式 DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo)電磁干擾 (EMI) 噪聲。研究了差模 (DM) 噪聲和共模 (CM) 噪聲,同時考慮了所有寄生分量。使用頻域方法,開發(fā)了交錯拓?fù)涞脑肼曨A(yù)測模型
2021-11-17 06:08:56
描述此 PMP9398 參考設(shè)計是針對汽車應(yīng)用的傳導(dǎo) EMI 優(yōu)化 6.6W 電源設(shè)計。該設(shè)計采用 SIMPLE SWITCHER? LM46002 同步降壓穩(wěn)壓器,提供 3.3V(最大 2A)輸出
2018-11-07 14:32:54
描述PMP9458 參考設(shè)計是針對汽車群集單元的傳導(dǎo) EMI 優(yōu)化雙層板電源。該電源包含 2 個級聯(lián)式連接的降壓穩(wěn)壓器:第一級可利用 LM26003 生成 5V、2A 輸出;第二級可利用
2018-11-30 16:02:37
的 EMI 特性至關(guān)重要。在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性。本部分將介紹如何從總
2020-09-18 07:00:00
的 EMI 特性至關(guān)重要。在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性。本部分將介紹如何從總
2022-06-09 10:18:42
案例1.系統(tǒng)直流供電控制盒;進(jìn)行傳導(dǎo)測試時,EMI超標(biāo);原理方案如下圖:電路板:原理方案是外部設(shè)計公司進(jìn)行功能方案設(shè)計的;輸入X電容參數(shù)值103;1. 產(chǎn)品測試在待機(jī)狀態(tài)下,沒有問題測試數(shù)據(jù)如下
2019-10-08 08:00:00
來源:搜狐網(wǎng)在電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導(dǎo)干擾其實很
2020-10-22 14:23:26
DSP工程師如何有效避免電路噪音和EMI缺陷
2021-03-18 08:17:29
`資深工程師電源設(shè)計策略:如何避免傳導(dǎo)EMI問題大部分傳導(dǎo) EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的?! ∥覀冎赜懻摦?dāng)寄生電容直接耦合到電源輸入電線
2014-07-30 11:06:54
描述PMP9477 設(shè)計是針對汽車儀表盤單元的傳導(dǎo) EMI 優(yōu)化多輸出電源。此電源具有用于冷啟動和啟停操作的預(yù)升壓級以及兩個降壓穩(wěn)壓器。預(yù)升壓級采用 LM3481 升壓控制器,可在輸入電壓降至
2018-09-07 09:20:29
現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中廣泛采用的PwM電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng),因功率變換器調(diào)制策略的原因,將不可避免地形成傳導(dǎo)共模EMI,并且其危害程度要遠(yuǎn)大于差模EMI的危害程度,是EMI問題的研究熱點。
2009-03-11 17:22:0033 傳導(dǎo)式EMI 的測量技術(shù)「傳導(dǎo)式(conducted)EMI」是指部分的電磁(射頻)能量透過外部纜線(cable)、電源線、I/O 互連界面,形成「傳導(dǎo)波(propagation wave)」被傳送出去。本
2009-05-15 14:46:250 筆記本電腦的EMI設(shè)計方法:筆記本電腦的EMI設(shè)計方法:隨著各種彩色LCD板大量上市,以筆記本電腦為首的各種便攜信息終端設(shè)備應(yīng)運而生。電磁干擾EMI這一古老問題,又在便攜式電腦
2009-08-16 13:10:4468 如何避免在DSP 系統(tǒng)中出現(xiàn)噪聲和EMI 問題關(guān)鍵詞:噪聲 dsp 數(shù)字電路摘要:在任何高速數(shù)字電路設(shè)計中,處理噪聲和電磁干擾(EMI)都是一個必然的挑戰(zhàn)。處理音視頻和通信信
2010-01-14 18:48:4615 「傳導(dǎo)式(conducted)EMI」是指部分的電磁(射頻)能量透過外部纜線(cable)、電源線、I/O互連界面,形成「傳導(dǎo)波(propagationwave)」被傳送出去。本文將說明射頻能量經(jīng)由電源線傳
2010-06-06 11:42:430 電子鎮(zhèn)流器中的傳導(dǎo)電磁干擾(EMI)分析。
2010-07-02 16:29:1735 電磁干擾(EMI)指電路板發(fā)出的雜散能量或外部進(jìn)入電路板的雜散能量,它包括:傳導(dǎo)型(低頻)EMI、輻射型(高頻)EMI、ESD(靜電放電)或雷電引起的EMI。傳導(dǎo)型和輻射型EMI具有差模和
2010-09-08 14:51:2343 如何避免在DSP系統(tǒng)中出現(xiàn)噪聲和EMI問題
在任何高速數(shù)字電路設(shè)計中,處理噪聲和電磁干擾(EMI)都是一個必然的挑戰(zhàn)。處理音視頻和通信信號的數(shù)字信號處理(DS
2008-07-27 23:33:03303 針對開關(guān)電源設(shè)計階段應(yīng)考慮的EMC問題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設(shè)計階段對其傳導(dǎo) EMI 進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在
2011-09-09 14:10:572183 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出PowerLab 參考設(shè)計庫,匯集了業(yè)界經(jīng)過測試的、最廣泛的電源管理參考設(shè)計。該 PowerLab 參考設(shè)計庫內(nèi)含300多款電源管理參考設(shè)計
2011-10-12 09:13:11854 針對開關(guān)電源設(shè)計階段應(yīng)考慮的EMC問題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設(shè)計階段對其傳導(dǎo)EMI進(jìn)行預(yù)測,定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出開關(guān)電源PCB及其結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原則。
2016-11-17 10:24:581878 以下這 4 個基本技巧可幫助您減少涉及 EMI 合規(guī)性時為您帶來的煩惱。當(dāng)然,EMI 主題非常廣泛,會涉及很多其它技巧?;仡櫟?1 部分()的討論內(nèi)容,在該部分我們重點討論了當(dāng)電源中的組件寄生電容直接耦合至電源輸入電線時會發(fā)生的情況?,F(xiàn)在,我們來看看共模 EMI 問題的最常見來源:電源變壓器。
2017-04-18 14:23:32950 開關(guān)電源中傳導(dǎo)差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:5917 本文檔內(nèi)容介紹了軍用EMI及瞬變的應(yīng)用筆記,供網(wǎng)友參考。
2017-09-15 11:37:447 在EMI中和傳導(dǎo)相關(guān)的共模及差模電流產(chǎn)生的原理,靜點動點的概念,并詳細(xì)的說明了在變壓器的結(jié)構(gòu)中使用補償設(shè)計的方法
2017-10-30 17:22:3418 開關(guān)電源中,EMI 產(chǎn)生的根本原因在于存在著電流、電壓的高頻急劇變化,其通過導(dǎo)線的傳導(dǎo),以及電感、電容的耦合形成傳導(dǎo)EMI。同而電流、電壓的變化必定伴有磁場、電場的變化,因此,導(dǎo)致了輻射EMI。本文
2018-07-24 12:58:006238 「傳導(dǎo)式(conducted)EMI」是指部分的電磁(射頻)能量透過外部纜線(cable)、電源線、I/O 互連界面,形成「傳導(dǎo)波(propagation wave)」被傳送出去。本文將說明射頻能量
2018-09-10 08:00:0012 1. 只需幾fF的雜散電容就會導(dǎo)致EMI掃描失敗。從本質(zhì)上講,開關(guān)電源具有提供高 dV/dt 的節(jié)點。寄生電容與高 dV/dt 的混合會產(chǎn)生 EMI 問題。在寄生電容的另一端連接至電源輸入端時,會有少量電流直接泵送至電源線。
2019-04-19 15:24:302032 從圖11(a)中可看出未采用對消技術(shù)的電源回路傳導(dǎo)EMI達(dá)到90 dBμV左右;而圖11 (b)所示為采用對消技術(shù)的傳導(dǎo)EMI測試,其大小降低至70 dBμV左右的范圍,明顯采用對消技術(shù)后,傳導(dǎo)EMI大小得到降低,即本文提出的對消技術(shù)可有效抑制電源傳導(dǎo)EMI,且符合設(shè)計要求。
2019-10-14 10:36:543007 A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器均是高速、高采樣率的器件,采用FPGA實現(xiàn)對數(shù)字EMI信號補償控制處理。無EMI濾波器時,筆記本電腦供電電源L線對地傳導(dǎo)EMI信號的頻譜圖如圖9所示。
2019-10-14 11:16:094049 我們對EMI的傳播路徑:空間耦合和傳導(dǎo)耦合比較熟悉;我們實際也是重點在運用上述的理論來進(jìn)行我們的實踐指導(dǎo)。
2019-08-25 10:36:012163 在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性。
2019-08-27 15:24:222945 傳導(dǎo)性EMI 干擾是開關(guān)電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖1 顯示了一些會進(jìn)入到您的PCB線跡中的EMI 干擾源情況。Vemi1源自開關(guān)網(wǎng)絡(luò),例如:時鐘信號或者數(shù)字信號線跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈沖帶入鄰近PCB 線跡。
2019-09-03 14:22:013625 電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導(dǎo)干擾其實很容易解決,只要
2020-07-06 10:28:212 在電源產(chǎn)品開發(fā)完成后,需要特別對EMI電磁干擾指標(biāo)進(jìn)行檢測。EMI測試對電源產(chǎn)品來說意義重大,安泰測試作為國內(nèi)專業(yè)的綜合儀器服務(wù)商,也為不少客戶提供過專業(yè)的EMI測試方案,今天安泰測試給大家分享知用的EMI傳導(dǎo)測試方案。
2021-05-10 11:20:281854 反激式開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)騷擾的抑制(通信電源技術(shù)怎么投稿)-反激式開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)騷擾的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00103 ://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2014/06/18/powerlab-emi-1.aspx)的討論內(nèi)容,在該部分我們重點討論了當(dāng)電源中的組件寄生電容
2021-11-10 09:42:59141 作者:Brian King?
大部分傳導(dǎo) EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。
對于該討論主題的第 1 部分,我們著重討論當(dāng)寄生電容直接耦合
2021-11-23 11:03:02999 PowerLab 筆記:為家庭 IoT 提供強大動力
2022-11-04 09:52:050 PowerLab 筆記:如何測量電流 — 2
2022-11-04 09:52:050 PowerLab 筆記:如何以單級方式驅(qū)動帶功率因數(shù)校正的LED
2022-11-04 09:52:210 PowerLab 筆記:如何避免傳導(dǎo) EMI 問題 — 2
2022-11-04 09:52:280 PowerLab 筆記:如何測量電流 — 1
2022-11-04 09:52:310 PowerLab 筆記:如何避免傳導(dǎo) EMI 問題 — 1
2022-11-04 09:52:350 PowerLab 筆記: DDR 存儲器無處不在!
2022-11-07 08:07:250 PowerLab 筆記: 如何使用 Fly-buck? 為低電壓、低功耗工業(yè)應(yīng)用供電
2022-11-07 08:07:280 PowerLab 筆記:如何進(jìn)行分立式設(shè)計
2022-11-07 08:07:350 PowerLab 筆記:AC/DC 電話及平板電腦充電器
2022-11-07 08:07:351 電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?
2022-12-28 14:43:16919 EMI分傳導(dǎo)和輻射兩部分,傳導(dǎo)EMI噪聲可通過纜線或其他導(dǎo)體傳到受害設(shè)備,輻射EMI噪聲則是直接通過空間耦合到受害設(shè)備上。
2023-06-08 14:14:20271 EMI分傳導(dǎo)和輻射兩部分,傳導(dǎo)EMI噪聲可通過纜線或其他導(dǎo)體傳到受害設(shè)備,輻射EMI噪聲則是直接通過空間耦合到受害設(shè)備上。
2023-07-06 11:26:54338 本文為分析并改善長線負(fù)載下過高傳導(dǎo)EMI問題系列文章之中篇。上篇回顧了共模 (CM) EMI 模型,并考慮了電場耦合和磁場耦合的影響;中篇將利用一系列公式來探討傳輸線對輸出長線對地阻抗的影響;下篇將總結(jié)三種 EMI 降噪方法,同時分析和預(yù)測諧振峰值。
2023-08-02 11:15:29236 在許多汽車電子應(yīng)用中,負(fù)載都需要通過一條較長的輸出線連接到主板,這會導(dǎo)致過高的傳導(dǎo) EMI 。這些汽車應(yīng)用包括 D 類功率放大器、LED 和 USB 充電器等。
2023-08-02 11:12:53276 傳導(dǎo)干擾分差模干擾DI和共模干擾CI兩種。先來看看傳導(dǎo)干擾是怎么產(chǎn)生的。如圖1所示,回路電流產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾。
2023-08-02 09:25:01590 如何抑制MEI電磁干擾傳導(dǎo)?如何選擇EMI濾波器? 抑制電磁干擾(MEI)傳導(dǎo)是一項非常關(guān)鍵的任務(wù),特別是在電子設(shè)備密集的環(huán)境中。當(dāng)不同電子設(shè)備之間的電磁場相互干擾時,可能會導(dǎo)致電子設(shè)備的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
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