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功率轉(zhuǎn)換拓樸架構(gòu)及EMI噪聲

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2019-04-24 15:53:433203

DC/DC轉(zhuǎn)換器傳導(dǎo)EMI - 第2部分,噪聲傳播和濾波

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

DC/DC轉(zhuǎn)換器的功率級寄生效應(yīng)解析

DC/DC 轉(zhuǎn)換器中半導(dǎo)體器件的高頻開關(guān)特性是主要的傳導(dǎo)和輻射發(fā)射源。本文章系列 的第 2 部分回顧了 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)噪聲干擾。在電磁干擾 (EMI
2019-09-14 10:08:001552

功率LED照明的設(shè)計以及優(yōu)缺點分析

針對這個目標(biāo),TI于今年正式推出了一種具有革命性創(chuàng)新的LED驅(qū)動架構(gòu)——雙極多串LLC拓樸架構(gòu),相對于傳統(tǒng)的大功率功率是250W—300W)LED驅(qū)動架構(gòu),該架構(gòu)中省掉了昂貴的多串高壓DC/DC
2019-10-12 15:35:383094

如何解決電路板中共模噪聲引起的EMI問題

目前,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。
2019-12-03 16:29:202241

如何搞定繁雜的電源EMI理論架構(gòu)?。。?/a>

一文幫你搞定繁雜的電源EMI理論架構(gòu)!??!

,在我們的電源EMC設(shè)計開發(fā)與問題定位過程中同樣遵循著這一思路。下面小編將從噪聲源、耦合路徑和仿真三個方面為大家剖析電源EMI問題,讓大家能形成清晰的電源EMI理論框架。 一|電源EMI噪聲及自主降噪措施 電源EMI噪聲分析包括差共模噪聲形成
2020-03-28 10:43:07685

電源EMI的理論架構(gòu)詳細(xì)教程說明

設(shè)備,在我們的電源 EMC 設(shè)計開發(fā)與問題定位過程中同樣遵循著這一思路。下面小編將從噪聲源、耦合路徑和仿真三個方面為大家剖析電源 EMI 問題,讓大家能形成清晰的電源 EMI 理論框架。
2020-03-23 08:00:007

電源EMI理論架構(gòu)梳理?。?!

,在我們的電源EMC設(shè)計開發(fā)與問題定位過程中同樣遵循著這一思路。 一|電源EMI噪聲及自主降噪措施 電源EMI噪聲分析包括差共模噪聲形成機理、各種電源拓?fù)洳罟材?b class="flag-6" style="color: red">噪聲傳導(dǎo)路徑、影響差共模噪聲電流大小因素、差共模噪聲分離措施、電源傳導(dǎo)噪聲
2020-03-28 10:37:412528

LT3494:帶輸出斷開的微功率噪聲升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

LT3494:帶輸出斷開的微功率噪聲升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-14 17:53:397

LT3495:650 mA微功率噪聲升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸出斷開數(shù)據(jù)表

LT3495:650 mA微功率噪聲升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸出斷開數(shù)據(jù)表
2021-04-24 16:12:045

LT8641演示電路-2 MHz功率超低EMI降壓轉(zhuǎn)換器(5.5-65V至5V@3.5A)

LT8641演示電路-2 MHz功率超低EMI降壓轉(zhuǎn)換器(5.5-65V至5V@3.5A)
2021-06-01 10:49:590

LT8640演示電路-5V 2 MHz功率超低EMI降壓轉(zhuǎn)換器(5.7-42V至5V@5A)

LT8640演示電路-5V 2 MHz功率超低EMI降壓轉(zhuǎn)換器(5.7-42V至5V@5A)
2021-06-04 11:02:372

LT8614演示電路-超低EMI、功率降壓轉(zhuǎn)換器(5.8-42V至5V@4A)

LT8614演示電路-超低EMI功率降壓轉(zhuǎn)換器(5.8-42V至5V@4A)
2021-06-09 11:16:404

EMI了解功率級寄生效應(yīng)

DC/DC 轉(zhuǎn)換器中半導(dǎo)體器件的高頻開關(guān)特性是主要的傳導(dǎo)和輻射發(fā)射源。本文章系列的第 2 部分回顧了 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)噪聲干擾。在電磁干擾 (EMI
2022-01-20 11:21:44949

EMI的規(guī)范和測量

EMI 的工程師指南,完整版目錄 EMI?的工程師指南第?1?部分?—?規(guī)范和測量 EMI?的工程師指南第?2?部分?—?噪聲傳播和濾波 EMI?的工程師指南第?3?部分?—?了解功率級寄生
2022-01-20 11:11:473699

反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲

慮電隔離設(shè)計,DC-DC 電源 EMI 的任何處理方式都不全面,因為在這些電路中,電源變壓器的 EMI 性能對于整體 EMI 性能至關(guān)重要。 特別是,了解變壓器繞組間電容對共模 (CM) 發(fā)射噪聲
2022-01-19 16:55:441019

兩級交錯升壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中傳導(dǎo) EMI 噪聲的建模和預(yù)測

作者:Amir Tahavorgar發(fā)表于:2014年第16屆諧波與電能質(zhì)量國際會議(ICHQP)摘要: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
2021-11-10 12:20:593

EMI 的工程師指南第 2 部分 — 噪聲傳播和濾波

EMI 的工程師指南第 2 部分 — 噪聲傳播和濾波
2022-10-31 08:23:584

EMI 的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲

EMI 的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲
2022-10-31 08:23:5911

如何使用轉(zhuǎn)換速率控制EMI

如何使用轉(zhuǎn)換速率控制EMI
2022-11-03 08:04:280

加快開關(guān)模式電源EMI濾波器的設(shè)計

開關(guān)模式電源用于整個現(xiàn)代電子系統(tǒng),主要是因為它們具有高效率的電源轉(zhuǎn)換。開關(guān)模式電源激增的一個副作用是它們產(chǎn)生的噪聲。這通常被稱為電磁干擾 (EMI)、EMI 噪聲或只是噪聲。例如,典型降壓轉(zhuǎn)換
2022-12-20 11:26:06485

加快開關(guān)模式電源EMI濾波器的設(shè)計

開關(guān)模式電源用于整個現(xiàn)代電子系統(tǒng),主要是因為它們具有高效率的電源轉(zhuǎn)換。開關(guān)模式電源激增的一個副作用是它們產(chǎn)生的噪聲。這通常被稱為電磁干擾 (EMI)、EMI 噪聲或只是噪聲。例如,典型降壓轉(zhuǎn)換
2022-12-20 11:39:54793

Amphenol抗噪聲NTC熱敏電阻提供EMI解決方案

新技術(shù)星期二:Amphenol抗噪聲NTC熱敏電阻提供EMI解決方案
2022-12-29 10:02:43694

噪聲靜音開關(guān)電源架構(gòu)簡化EMI設(shè)計

汽車、運輸和工業(yè)應(yīng)用對噪聲敏感 并需要低EMI電源解決方案。傳統(tǒng)方法控制電磁干擾 開關(guān)邊沿變慢或開關(guān)頻率降低。雙 有不良影響,例如降低效率,提高最小值 導(dǎo)通和關(guān)斷時間,需要大型解決方案。替代解決方案
2023-01-03 11:29:40504

通過超低噪聲48V至5V、10W DC/DC轉(zhuǎn)換器降低EMI

設(shè)計人員越來越多地使用超低噪聲控制器來避免EMI問題。更低的工作電壓和更靈敏的測量產(chǎn)生了對更安靜電源的需求。通常需要額外的濾波元件和屏蔽,以及仔細(xì)的電路板布局。超低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓控制器 (例如
2023-03-09 14:09:51864

DC-DC轉(zhuǎn)換器對抗EMI

所有電子系統(tǒng)(包括開關(guān)穩(wěn)壓器)都會發(fā)出不需要的電磁輻射(稱為EMI)。采用擴頻脈寬調(diào)制(SSPWM)作為控制方案可增強EMI的抑制。用偽隨機噪聲(PN)驅(qū)動MAX1703 DC-DC轉(zhuǎn)換器的外部時鐘
2023-03-10 10:38:31484

DC-DC轉(zhuǎn)換器對抗EMI

所有電子系統(tǒng)(包括開關(guān)穩(wěn)壓器)都會發(fā)出不需要的電磁輻射(稱為EMI)。采用擴頻脈寬調(diào)制(SSPWM)作為控制方案可增強EMI的抑制。用偽隨機噪聲(PN)驅(qū)動MAX1703 DC-DC轉(zhuǎn)換器的外部時鐘
2023-03-29 11:16:141478

如何應(yīng)對USB大功率充電器DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)噪聲

如何應(yīng)對USB大功率充電器DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)噪聲?
2023-05-04 09:48:31616

【直播預(yù)告】Bourns低EMI噪聲磁性器件介紹

立即掃碼預(yù)約直播直播時間2022年09月19日(周一)1500直播介紹應(yīng)對新能源汽車應(yīng)用日益嚴(yán)峻的EMI噪聲環(huán)境,Bourns提供更低EMI噪聲水平的磁性器件選型。旨在選型設(shè)計初期階段,通過選擇
2022-09-09 14:47:14330

EMI和EMS噪聲的定義

(Electromagnetic Compatibility,電磁兼容性)”,是指“不對其他設(shè)備產(chǎn)生噪聲干擾;即使受到來自其他設(shè)備的噪聲干擾,仍保持原有的性能”這兩種性能。但是,在現(xiàn)場中具體使用時,使用“EMI”和“EMS”這兩種由EMC分類出來的表達(dá)方式。 EMI
2023-07-12 18:00:34878

如何計算噪聲功率譜密度?

如何計算噪聲功率譜密度? 噪聲是通過同一物理系統(tǒng)中的所有的頻率分量的隨機變化的結(jié)果,它被認(rèn)為在現(xiàn)代通信和計算機技術(shù)中是一個重要的因素,因為噪聲會影響設(shè)備的信號質(zhì)量和性能。對于許多應(yīng)用中,有必要
2023-09-19 16:49:563840

EMI濾波器能降低設(shè)備的輻射噪聲嗎?

EMI濾波器能降低設(shè)備的輻射噪聲嗎? EMI濾波器是一種用于減少電磁干擾(EMI)的設(shè)備。它通過過濾電路中的高頻噪聲,抑制電磁輻射噪聲的傳播,從而提高設(shè)備的工作效率和信號質(zhì)量。本文將詳細(xì)討論EMI
2023-12-15 14:37:36232

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