產(chǎn)品功率小于18W 電源產(chǎn)品。通嘉科技新一代的Flyback電源產(chǎn)品導(dǎo)入PSR拓樸架構(gòu),并整合高效率MOSFET,并搭配通嘉科技同步整流芯片,整合Power MOS,大幅簡化設(shè)計并減少原本需要用SSR
2020-12-03 14:33:472583 器的 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
2021-09-17 07:00:00
二極管反向恢復(fù)高于200MHz輻射發(fā)射[/td][td=108][/td][td=95]
表 1:開關(guān)轉(zhuǎn)換器噪聲源和常規(guī) EMI 頻率分類。噪聲耦合路徑主要有以下三種:通過直流輸入線路傳導(dǎo)的噪聲、來自功率
2019-11-03 08:00:00
;>Flyback架構(gòu)的EMI 效果通常是比較差的(特別是在不<br/>連續(xù)工作模式下),以往常經(jīng)驗來看,充電板以及功率<br/>板上
2009-10-12 08:40:11
DN151-LT1500 / LT1501低噪聲微功率DC / DC轉(zhuǎn)換器
2019-09-05 15:36:07
便可產(chǎn)生低鏈波 LED 驅(qū)動電流的創(chuàng)新方案。該架構(gòu)不僅能夠與原有墻式調(diào)光器完美兼容,而且還支持高功率因素與低總諧波失真 (THD)。返馳、降壓及升壓轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)今 LED 燈具中的通用開關(guān)模式電源
2013-11-27 10:02:39
什么是EMI?ESD噪聲抑制方法有哪些?
2021-06-04 06:36:14
mm×6 mm、32引腳LQFN封裝。圖2. LT8640S輻射EMI性能圖結(jié)論ADAS在汽車和卡車市場中的推廣不會很快結(jié)束。同樣清楚的是,找到合適的功率轉(zhuǎn)換器件以滿足所有必要的性能指標(biāo),從而不干
2018-10-22 16:50:36
LQFN封裝。圖2. LT8640S輻射EMI性能圖結(jié)論ADAS在汽車和卡車市場中的推廣不會很快結(jié)束。同樣清楚的是,找到合適的功率轉(zhuǎn)換器件以滿足所有必要的性能指標(biāo),從而不干擾ADAS,不是一項簡單的任務(wù)
2018-10-23 11:47:46
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)射噪聲的影響尤其重要。共模噪聲主要是由變壓器繞組間
2022-11-09 08:07:21
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
1.大功率開關(guān)電源的EMI源 大功率開關(guān)電源的EMI干擾源集中體現(xiàn)在功率開關(guān)管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對大功率開關(guān)電源的干擾主要來自電網(wǎng)的抖動、雷擊、外界輻射等
2010-06-04 16:12:26
減小紋波和噪聲電壓的解決方法如何減少EMI的干擾
2021-03-11 07:25:03
ISO26262認(rèn)證對汽車電子設(shè)計有何意義?DCDC的EMI原理是什么?如何去解決DC/DC的EMI噪聲問題?
2021-06-16 09:13:12
本文簡要介紹了兩種放大器架構(gòu)的噪聲系數(shù)計算,包括inverting,non-inverting架構(gòu)的噪聲系數(shù)計算,并提供計算小工具。
2021-04-07 06:38:47
問題:如何通過驅(qū)動高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
開關(guān)電源拓樸結(jié)構(gòu)分析Power Supply是一種提供電力能源的設(shè)備,它可以將一種電力能源形式轉(zhuǎn)換成另外一種電力能源形式,并能對其進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。[hide][/hide]
2009-12-10 17:32:59
擾應(yīng)用的導(dǎo)電部件(例如,印刷電路板[PCB]上的銅跡線,就像天線一樣)并在線路上產(chǎn)生額外的噪聲,這樣又會導(dǎo)致發(fā)生EMI(見圖1)。實際上幾瓦功率的轉(zhuǎn)換就會擴大EMI的輻射范圍。圖4.引腳排列有助于減小
2019-06-03 00:53:17
的EMI噪聲所帶來的危害,采取積極的防范措施來降低EMI噪聲,把EMI噪聲的影響降到最低。1 EMI噪聲電流 開關(guān)電源的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)很多,按功率開關(guān)管與高頻變壓器的組合工作方式可分為全橋、半橋、推挽、單
2018-11-21 16:24:32
減輕開關(guān)應(yīng)用中的瞬變和EMI噪聲
2021-03-11 07:50:03
變頻器產(chǎn)生的噪聲 (EMI)種類和對策
關(guān)于噪聲,有從外部侵入使變頻器誤動作的噪聲和從變頻器產(chǎn)生輻射使外圍設(shè)備誤動作的噪聲。變頻器設(shè)計為具有較高的抗電磁波性能,但因為是處理微弱信號的電子儀器,所以
2024-03-06 15:47:35
“功率回路”寄生電感的重要性。電源轉(zhuǎn)換器集成電路 (IC) 的封裝技術(shù)及其提供的 EMI 特定功能對此產(chǎn)生了巨大的影響。如第 2 部分所述,必須使用差模 (DM) 濾波方可將輸入紋波電流的幅值充分降低至
2021-12-29 06:30:00
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?b class="flag-6" style="color: red">噪聲預(yù)測模型
2021-11-17 06:08:56
就在于,如何能有效的降低外界電磁波對設(shè)備的干擾? 好消息是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了在軍事和衛(wèi)星系統(tǒng)在狹小的空間中具有解決(EMI)和電纜噪聲控制問題,軍事和衛(wèi)星系統(tǒng)的電纜和連接器體驗卻意外的為醫(yī)療設(shè)備行業(yè)解決電磁
2019-04-03 05:39:35
轉(zhuǎn)換的功能集中在一個框架, 減少占用負(fù)載點的電路板空間, 避免串接作多次功率轉(zhuǎn)換,效率較佳,也相對能容易處理散熱及EMI問題?! ∽噪娫茨K面世后,分布式架構(gòu)被廣泛采用,成為最常用的架構(gòu)。(磚式
2009-08-31 15:14:28
信號達(dá)到最大。衰減、填充或阻抗在信號鏈中并不是好的噪聲指數(shù)折衷方式,因為電阻的存在會浪費功率和增加噪聲。后續(xù)第二部分將討論電阻噪聲和轉(zhuǎn)換器噪聲之間的比較。ADC的噪聲指數(shù)公式:NF = Pfs(dBm
2018-08-08 07:54:23
回路將生成最多的高頻成分,因而在Buck轉(zhuǎn)換器的EMI設(shè)計中是需要被重點考慮的最關(guān)鍵部分。圖中A2區(qū)域的電流變化率dI/dt就沒有A1區(qū)域的高,因而生成的高頻噪聲也就比較少。當(dāng)進(jìn)行Buck轉(zhuǎn)換器的PCB
2020-08-10 09:34:54
器的 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
器的 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
本項就電路上的噪聲對策進(jìn)行說明。開關(guān)電源的設(shè)計時,必須進(jìn)行噪聲的評估和對策。首先略為重溫與噪聲相關(guān)的術(shù)語。?EMI(Electro Magnetic Interference):電磁干擾 電波和高頻
2021-10-30 07:00:00
員技巧和自動布線工具的力量融為一體,按照工程師的指導(dǎo)進(jìn)行總線架構(gòu)布線,再自動模仿CAD設(shè)計人員的手動編輯來產(chǎn)生干凈和結(jié)構(gòu)化的總線架構(gòu)。 Mentor Graphics的拓樸布線技術(shù)包含兩大應(yīng)用。首先是
2018-08-31 11:53:50
本項就電路上的噪聲對策進(jìn)行說明。開關(guān)電源的設(shè)計時,必須進(jìn)行噪聲的評估和對策。 首先略為重溫與噪聲相關(guān)的術(shù)語。?EMI(Electro Magnetic Interference):電磁干擾 電波
2018-11-27 16:56:57
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 — 了解功率級寄生效應(yīng)EMI
2022-11-09 07:37:35
EMI 的基本機制以及測量要求、頻率范圍和相應(yīng)限制條件至關(guān)重要。本文重點介紹這些方面的內(nèi)容,展示輻射 EMI 測量裝置以及兩個 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器的結(jié)果。近場耦合圖 1 概略介紹了噪聲源與受干擾
2022-11-09 07:25:28
通信電源系統(tǒng) - 直流拓樸結(jié)構(gòu).pdf
2012-08-16 13:07:07
考慮到先進(jìn)汽車系統(tǒng)對負(fù)載功率的要求不斷提高,從機械組件到電氣功能的轉(zhuǎn)換以減輕重量以及日益嚴(yán)格的二氧化碳排放法規(guī),傳統(tǒng)的12V汽車鉛酸電池架構(gòu)已達(dá)到其可用功率極限。 3]。為了解決這個限制,汽車制造商
2019-09-21 13:25:03
用于水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)中紅外輻射的高功率LED模塊使用高電流方波信號進(jìn)行操作,該信號可在系統(tǒng)的生物電極傳感器處引起強電磁干擾(EMI),從而導(dǎo)致水質(zhì)受損數(shù)據(jù)。降低EMI的方法如圖1所示,下面描述一個例
2019-01-08 11:00:34
影響降至最低并減少總體 EMI 信號。一般來說,采用一種經(jīng)過優(yōu)化的緊湊型功率級布局可以降低 EMI,從而符合相關(guān)法規(guī),還可以提高效率并降低解決方案的總成本。檢驗具有高轉(zhuǎn)換率電流的關(guān)鍵回路根據(jù)電源原理圖
2020-11-03 07:54:52
檢驗具有高轉(zhuǎn)換率電流的關(guān)鍵回路寄生組分和輻射EMI功率級寄生電容EMI頻率范圍和耦合模式
2021-02-24 08:01:34
Flyback架構(gòu)的EMI 效果通常是比較差的(特別是在不連續(xù)工作模式下),以往常經(jīng)驗來看,充電板以及功率板上的充電部分是整機EMI效果的重要決定因素之一。因此在此專題
2009-10-17 11:39:4021 Flyback架構(gòu)的EMI 效果通常是比較差的(特別是在不連續(xù)工作模式下),以往常經(jīng)驗來看,充電板以及功率板上的充電部分是整機EMI效果的重要決定因素之一。因此在此專題里面將以Fl
2009-12-02 15:10:0622 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 提取和建立拓樸進(jìn)行仿真:第三章 提取和建立拓樸進(jìn)行仿真31 自動提取拓?fù)?11 通過 Signal Analysis提取拓樸312 在 PCB SI的 Constraint Manager 中抽取拓?fù)? 改變 SI
2010-04-05 06:34:244 提取和建立拓樸進(jìn)行仿真:第三章 提取和建立拓樸進(jìn)行仿真31 自動提取拓?fù)?11 通過 Signal Analysis提取拓樸312 在 PCB SI的 Constraint Manager 中抽取拓?fù)? 改變 SI
2010-04-05 06:34:2539 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 電子產(chǎn)品設(shè)計中功率轉(zhuǎn)換拓樸架構(gòu)重要嗎?
DC-DC 轉(zhuǎn)換部份在電子產(chǎn)品中可謂無處不在。全球所有電子系統(tǒng)都由直流供電,其中大部份都用 DC-DC 轉(zhuǎn)換器來把電壓轉(zhuǎn)換成系
2009-12-04 09:40:50571 由于來自電路的EMI噪聲發(fā)射、傳導(dǎo)和輻射的過程十分復(fù)雜, 因此抑制這種EMI噪聲非常困難。為了提高靜噪效率,必須 全面考察采取靜噪措施的位置和方法。 在本手冊的前半部分,我們將通過引用實驗數(shù)據(jù)闡述電路發(fā) 射EMI噪聲的原理以及EMI噪聲通過電路傳導(dǎo)和輻射
2011-03-08 16:53:5188 TI于今年正式推出了新的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降壓器,改為多個變壓器串聯(lián)的LL
2011-08-18 11:10:471922 由于來自電路的EMI噪聲發(fā)射、傳導(dǎo)和輻射的過程十分復(fù)雜,因此抑制這種EMI噪聲非常困難。為了提高靜噪效率,必須全面考察采取靜噪措施的位置和方法。 在本手冊的前半部分,我們將
2011-11-30 09:57:3547 軍用EMI及瞬變方案,28 伏特國防應(yīng)用必須符合多項有關(guān)噪聲及功率的標(biāo)準(zhǔn)
2016-05-09 11:42:360 正弦振幅轉(zhuǎn)換器拓?fù)湓谥修D(zhuǎn)母線架構(gòu)應(yīng)用中實現(xiàn)了一流的效率和功率密度
2016-06-02 15:41:090 永磁交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)共模EMI噪聲的預(yù)測及抑制_余偉
2017-01-04 16:32:500 內(nèi)部系統(tǒng)的電磁兼容即存在于數(shù)字電路與無線電路間的干擾問題。靈敏度下降證實了數(shù)字電路對于無線電路的影響。 EMI噪聲環(huán)境的復(fù)雜性,多樣性增強。
2017-09-09 08:48:015 消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題
2017-09-28 11:44:3529 對付的問題,因此這新型低噪聲 μModule DC/DC 轉(zhuǎn)換器系列產(chǎn)品線不僅易于使用,而且其噪聲之低足以從一開始就緩解您設(shè)計中的 EMI 問題。該 μModule 系列得到了凌力爾特的嚴(yán)格測試和高可靠性工藝的支持,從而簡化了電源產(chǎn)品的設(shè)計和布局。
2018-06-05 13:45:003699 EMI 會是一種難以對付的問題。凌力爾特 (Linear Technology) 的新型低噪聲 μModule DC/DC 轉(zhuǎn)換器系列產(chǎn)品線不僅易于使用,而且其噪聲之低足以從一開始就緩解您設(shè)計中的 EMI 問題。
2018-06-28 09:57:004107 全球領(lǐng)先的電子解決方案制造商Molex 推出用于包裹在電纜和其他高頻設(shè)備信外部的新一代高性能 HOZOX HF2 EMI(電磁干擾)噪聲抑制片 。此柔韌的復(fù)合片材具有磁性和導(dǎo)電性能,可抑制高達(dá)40 GHz的EMI噪聲。
2018-09-16 11:32:121167 低噪聲uModule DC / DC轉(zhuǎn)換器簡化了EMI設(shè)計 - LTM8032,LTM8031,LTM8020,LTM8021,LTM46_zh
2019-08-15 06:07:001486 汽車、交通運輸和工業(yè)應(yīng)用對噪聲敏感并且需要低EMI電源解決方案。傳統(tǒng)方法通過減慢開關(guān)邊沿或降低開關(guān)頻率來控制EMI。
2019-04-24 15:53:433203 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 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 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 ,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
2020-03-21 15:28:00930 ,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 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 ,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低噪聲升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-14 17:53:397 LT3495:650 mA微功率低噪聲升壓轉(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)
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)
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)
2021-06-09 11:16:404 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 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 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
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
2022-10-31 08:23:5911 如何使用轉(zhuǎn)換速率控制EMI
2022-11-03 08:04:280 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 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 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 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 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 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 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?
2023-05-04 09:48:31616 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 (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 電
2023-07-12 18:00:34878 如何計算噪聲的功率譜密度? 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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