我们通过一些图片,直观的系统的回顾电磁兼容的含义、电磁干扰的三要素以及抑制电磁干扰的原理。再根据EMC设计原理和元器件不同的结构特点,主要讲解不同元器件在EMC设计中的选
2011-11-23 11:44:043391 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-04-15 06:43:009159 从这部分内容开始,我们着重分析各个元器件在EMC中的应用,通常包括电感,电容,磁珠,电阻和磁环。首当其充的是电容。
2023-10-26 09:42:29538 通过本对策事例可以看出想要提高通信规范噪声对策是不可或缺的。另外,此噪声对策方法的重点在于在适当的场合使用EMC对策零部件是很重要的。
2013-04-23 13:34:171442 1.电路设计及EMC器件选择 在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来的额外的成本、体积和重量。 这些
2019-05-31 07:41:18
线通信终端,终端噪音使得它自身的通信性能劣化,会发生系统内的EMC问题(即自中毒问题),为了使LTE的性能发挥极致,必须解决掉这一问题。本文中我们将通过噪声对策的事例,介绍对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2019-05-31 06:10:32
、辐射抗扰、大电流注入和手持天线干扰等方面有着独到见解。在汽车电子、工业电子以及医疗设备等领域能迅速给出应对方案,对策问题,规范产品设计。让产品符合国际要求、顺利通过测试,同类产品中更具竞争力。现希望业余承接EMC对策项目,有意可联系QQ:850496369,邮箱:850496369@qq.com
2017-09-24 12:38:16
电感产品市场动向 ■ 有关电感 ■ 有关EMC ■ 如何使用铁氧体磁珠 ■ 如何选择共模扼流线圈 https://www.elecfans.com/soft/EMC/2011/20110308189773.html
2014-11-06 10:10:49
的磁珠.5.共模电感的介绍,针对新型高速差分接口USB3.0,HDMI1.3等等,介绍新型的共模电感来滤除共模噪音。 EMC对策的容感器件选择方法[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:06:18编辑过]
2010-08-31 20:26:16
耦电容可减少串扰的不良影响,它们应位于设备的电源引脚和接地引脚之间,这样可以确保交流阻抗较低,减少噪声和串扰。为了在宽频率范围内实现低阻抗,应使用多个去耦电容。
放置去耦电容的一个重要原则是,电容值
2023-12-19 09:53:34
容量的选择 在数字系统中,去耦电容的容量通常按下式估算:二、EMC接地设计 接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可
2011-10-27 10:04:26
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2021-12-15 08:00:00
和去耦电容都应尽可能放在靠近电源输入处,以帮助滤除高频噪声。为了得到更好的EMC特性,去耦电容还应尽可能地靠近每个集成块(IC),否则布线阻抗将减弱去耦电容的性能。选择去耦电容时,除了考虑电容值外
2020-10-21 14:23:26
印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候, 应注意采用正确的方法。 A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地
2018-12-04 09:01:56
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2017-04-07 11:57:45
设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候, 应注意采用正确
2013-09-22 09:53:40
开关电源本身在工作时以及电子设备处于开关工作状态时,都会在电源设备的输入端出现终端噪声,产生辐射及传导干扰,也会进入交流电网干扰其它的电子设备,所以必须采取有效措施加以抑制。在抑制EMI噪声的辐射
2019-10-18 09:00:54
电感; (6) PCB板布局和走线不合理从而产生的回路干扰。 三、抑制电磁干扰的对策 人们总是想方设法地将电磁干扰三要素之中的一个去掉:屏蔽掉骚扰源、隔离开敏感设备或者切断耦合途径。从能量的角度来讲
2018-10-09 14:41:53
我用AD画原理图,然后想用鼠标移动元器件,结果选择元器件一拉动之后鼠标就漂移到屏幕别处去。
2020-04-04 11:47:27
CCD成像器件是什么?分为哪几类?CCD成像器件的噪声是如何产生的?抑制CCD图像传感器噪声的方法有哪些?
2021-06-03 07:06:14
的噪声对策。噪声的产生也和PCB板布局、元器件配置、元器件性能等有关系。在某些情况下,可能需要将LC滤波器由简单的L型升级为π型或T型,或在电路板上设置屏蔽等。此外,某些设备规格还必须符合噪声标准(比如
2018-11-30 11:39:37
赫;数字无线传输的频率也达到2GHz以上;无绳电话的频率从45MHz提高到2400MHz等,因而由高次谐波引起的噪声也相应出现在更高的频率范围,EMI对策元件也随着向高频化发展,例如,叠层型片式磁珠的抑制
2018-08-31 11:40:20
s引言 :滤波是电磁兼容设计及电磁干扰对策的重要技术之一。目前电子元器件市场上有多种EMI抑制元件及现成的滤波器可供选择。EMC工程技术人员应充分掌握滤波技术的基本原理和各种类型滤波器的基本特性
2009-10-12 08:20:24
包含EMI和EMS的EMC因为各国均立下法规规范,成为电子产品设计者无可迴避的问题。面临各种EMI模式和各类EMI抑制方法,该如何因地制宜选择最佳对策让产品通过测试,同时又必须尽量降低成本强化产品竞争力,是所有电子产品设计人员必须仔细评估思考的课题。
2019-07-26 06:52:38
HEV/EV 用电子元器件的设计对策 议程1. HEV/EV Category and Passive Component混合/纯电动车种类和被动电子元器件2. DC/DC Converter-
2009-11-26 11:45:54
及设计的开始阶段,主动和被动元件的正确选择将有助于获得最有效的EMC效果。 目前大部分数字IC制造厂商都提供了低的辐射逻辑产品,并且一些元件的I/O引脚对静电放电具有抗干扰性。 由于大部分数字电路具有
2018-09-03 11:18:56
【HandBook】开关电源 EMC 基础和降噪对策*附件:TWHB-02_cn[1].pdf
2022-07-26 18:00:40
;3、具有丰富的EMI 测试和调试经验;4、熟悉CCC、CE、FCC等标准,熟悉EMC相关项目的测试方法;5、责任心强,敬业精神佳,能够独立承担任务。元器件工程师职位职责:1、和采购协同进行供应商开发
2012-08-03 13:54:48
的设计师。提问的范围举例:1、EMC的基本测试项目掌握;2、产品对应EMC的标准掌握;3、产品的EMC整改定位思路掌握;4、产品的硬件硬件知识,对电路(主控、接口)了解;5、EMC设计整改元器件(电容
2019-02-20 15:31:32
元器件选择 选择元器件主要从元器件的频率响应、工作电压增益、带宽、转换速率、温度系数等方面考虑。具体说来,就是电阻应选体积小、热噪声小、稳定性高的金属膜电阻。而电容的选择除滤波、低频、去耦选用铝电解
2012-05-30 17:38:43
发出干扰;EMS(电磁耐受性)对策,是指防止外部干扰对设备产生不利影响。它们一起被称为EMC(电磁兼容性),即电子设备在抑制电磁干扰方面的总体性能。 EMI(电磁干扰)抑制:防止设备发出不必要的噪声
2021-07-13 11:11:55
PCB元器件布局要求其他一些降低噪声与电磁干扰的方法
2021-04-21 07:15:13
微波探测延时照明灯的工作原理是什么?如何去选择微波探测延时照明灯的元器件?
2021-06-02 07:06:00
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
越来越 恶劣,加之由于使用者对元器件的某些应用特点和有关注意 事项常常缺乏经验和认识,选择电子元器件一般遵循如下原则: a)选用元器件的应用环境、性能指标、质量等级等应满足产品的要求。b)优先选用经
2013-04-03 15:15:41
对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2021-04-19 08:07:50
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2021-09-15 06:30:00
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择
2019-03-19 06:20:03
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2018-11-27 16:42:41
及其相应的基本对策。要想降低差模噪声(蓝色),可在电路板上缩小大电流路径的环路面积,并增加最优解耦和输入滤波器。尽可能地抑制噪声的发生源–差模噪声是非常重要的,这也关系到降低共模噪声。而降低共模噪声
2019-03-18 00:05:30
从本文开始将围绕“开关噪声-EMC”这一主题,对开关电源相关的EMC及其对策等进行解说。计划先介绍EMC相关的基础知识,然后再探讨噪声对策相关的内容。第一篇将以“何谓EMC”为题,先来熟悉EMC相关
2018-11-30 14:16:46
助听器的工作原理是什么?助听器是由哪些部分组成的呢?怎样去选择助听器的元器件呢?
2022-03-01 07:48:14
必须采取下述的基本对策。其次,变频器用高载波频率输出斩波,所以成为噪声的发生源。由于这种噪声的发生使外围设备误动作时,应实施抑制噪声的对策(EMI 对策)。此对策根据噪声(EMI)传播路径而略有不同
2024-03-06 15:47:35
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
) 对策的重点 确定对RF信号质量产生影响的电源噪声的频率就能找到对策。 例如,在RF信号质量评估中,一般的ACLR的评估频率频带宽是以载波频率(F2)为中心,W-CDMA为25MHz、LTE
2018-10-10 16:50:20
村田噪声抑制基础教程第一章需要EMI 静噪滤波器的原因
2019-02-07 13:23:36
关于EMI设计的迭层关系18英寸液晶监视器的EMC分析平面显示器噪声对策技术概观光电隔离抗干扰技术及应用[hide][/hide]
2015-08-25 14:40:17
接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。
在地线设计中应注意以下几点:
(1
2023-06-05 22:00:37
;介绍了其他一些噪声抑制技术:如电路平衡、去耦、滤波等;还介绍了电缆布线、无源器件、触点保护、本征噪声源、有源器件的噪声等方面的内容;同时还介绍了数字电路与静电放电的噪声和辐射方
2023-09-25 08:13:26
在大多数情况下,电路的基本元件满足电磁特性的程度将决定着功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。实用的元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用元件非常重要。那么电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法呢?
2019-08-06 06:38:38
(EMI:传导噪声及辐射噪声)也不会出现损坏的能力、耐受度。・EMC(Electro Magnetic Compatibility):电磁兼容性EMI+EMS。辐射(Emission:放出)对策和抗扰性
2021-10-30 07:00:00
电路设计及EMC器件选择,不看肯定后悔
2021-04-26 06:52:31
在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首,而过流过压保护器件选择、传导辐射电磁干扰消除、EMC测试环境等问题成为工程师在设计时的难点,这些问题该怎么解决呢?一、电路保护
2019-02-24 06:30:00
(EMI:传导噪声及辐射噪声)也不会出现损坏的能力、耐受度。・EMC(Electro Magnetic Compatibility):电磁兼容性EMI+EMS。辐射(Emission:放出)对策和抗扰
2018-11-27 16:56:57
设计与产品成本?l 如何正确使用磁珠、电容、共摸电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题?l 如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割,单点连接还是多点连接?l 如何从PCB设计的过程中控制
2016-08-23 11:28:42
随着武器装备的不断发展,电子元器件,尤其是微电子器件在海军装备上的应用越来越广泛,电子元器件的选择和使用就13益显得重要。本文结合军用电子产品元器件选择和使用的
2008-12-05 14:33:5951 电子元器件选择和应用3.2.1 电子元器件选用准则 电子元器件在选用时至少应遵循下列准则:1. 元器件的技术条件、技术性能、质量等级等均应满足装备的要求;&
2009-08-27 18:52:35345 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157 在新设计及开发项目开始,正确选择有源与无源器件及完善电路设计技术,将有利于以最低成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来额外成本、体积和重量。这些技术也可以
2010-07-31 16:10:30545 电感产品市场动向 ■ 有关电感 ■ 有关EMC ■ 如何使用铁氧体磁珠 ■ 如何选择共模扼流线圈
2011-03-08 15:38:08184 在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证
2011-03-29 10:31:261693 在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。但是采用电容降压方法如元器件选择不当,不但达不到降压要求,还有可能造成电路损坏。
2011-10-06 14:24:299531 电池设计的元器件选择和测试,元器件选择标准,保护IC选择中高端:MM3280H02 , 精工8261AAGMD,理光R5400N110FA
2012-01-04 16:53:52888 要解决EMC问题,就要了解影响EMC的主要元器件的工作原理,本篇文章将为读者介绍共模电感、磁珠、以及滤波电容器的工作原理及使用情况。
2012-08-09 15:57:534183 电子元器件正确选择与使用,讲课用,感兴趣可以看看。
2016-07-25 18:52:5126 开关电源学习教程资料——电子元器件正确选择与使用__讲课用。
2016-08-31 17:02:560 本文将介绍对应GHz频带噪声的片状铁氧体磁珠BLM_H系列的高频率噪声对策事例,以及BLM_R系列在数字电路中,抑制波形失真噪声的对策事例。
2017-02-23 08:29:121441 图解实用电子技术丛书,电子工程师的工具书,电子元器件的选择与应用三宅和司著作。
2017-06-26 10:01:000 要解决噪声问题有2种方法。一种是抑制噪声源的设备发射噪声,称为辐射对策。另一种是防止设备受噪声影响或导致故障,叫做抗扰对策。"抗扰"有"免疫"的意思。和病理上的免疫一样,它是指对噪声的免疫,即受到
2019-04-03 11:19:449752 电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。
2019-05-17 15:05:441367 产品EMC设计,需要在不同级别上实现,包括:元器件、部件级、PCB级、模块级、产品级、集成系统级。
2019-11-07 16:36:261392 EMC对策在设备设计中是非常重要的项目。开关电源因其“开关”的特性而产生EMI。针对EMI有以下3种对策。
2020-04-05 10:39:001213 下图总结了开关电磁兼容EMC的噪声和解决这些噪声的基本措施。
2020-05-13 10:03:49943 为止的无线通信方式(2G、3G)并不能完全达到这一要求,为了同时解决高速化数据传输、缩短等待时间、有效频率这些问题,LTE作为无线通信方式被提案,并且开始被世界各国所使用。
2021-01-15 10:28:000 关于5G基站天线的EMC对策
2020-07-08 09:42:281363 。 因此,如何抑制噪声干扰的产生,是减少传感器故障、保障工业生产的关键。本期欧时课堂,就为大家带来抑制传感器噪声干扰的两种对策及其实例,帮助大家正确应对噪声干扰问题。 01 噪声干扰对策的要求 MEMS技术的发展使得单
2022-03-23 10:25:182864 电脑的通信错误、手机通话突然断开……您有过类似的经验吗?我们周围充斥着噪声,它们会通过各种线路侵入电子设备,引发故障。那么,这些看不见的噪声的真身是什么?本周为您带来3篇关于电子噪音及EMC对策的科普文章,希望有助于您了解其基础知识。
2022-09-14 14:42:211919 实际上,电信号和噪声都是电磁能量,因此电子化生活越是便利,电子设备就越需要噪声对策。
2022-09-14 14:50:49608 单板的干扰抑制涉及的面很广,从传输线的阻抗匹配到元器件的EMC控制,从生产工艺到扎线方法,从编码技术到软件抗干扰等。
2022-11-04 10:11:161073 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计整改电路中是必用的元器件。
2022-11-08 11:06:521812 EMC整改对策之马达干扰问题
2022-11-17 15:07:321573 在上一篇文章中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生的浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中浪涌的对策。本文先介绍浪涌抑制电路。
2023-02-09 10:19:15696 在电子设备的设计中,一直需要解决小型化、高效化、EMC(电磁兼容性)等课题,近年来,半导体元器件的热对策已经越来越受到重视,半导体元器件的热设计已成为新的课题。
2023-02-13 09:30:16651 从本文开始将围绕“开关噪声-EMC”这一主题,对开关电源相关的EMC及其对策等进行解说。计划先介绍EMC相关的基础知识,然后再探讨噪声对策相关的内容。第一篇将以“何谓EMC”为题,先来熟悉EMC相关的术语,以此作为起点。
2023-02-14 09:26:302070 从本文开始进入新篇章“噪声对策”。这里所说的“噪声对策”是指针对“开关电源”噪声的对策。不过基础部分和思路与一般噪声是相通的。新篇章的第1篇将介绍“噪声对策的步骤”。
2023-02-15 16:12:01538 上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识,此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声及其相应的基本对策。
2023-02-15 16:12:02501 “开关噪声-EMC 基础篇”前后共有21篇文章,本文是最后一篇。从“EMC基础”知识开始,以开关电源为前提分别介绍了“降噪对策(步骤与概要)”、“使用电容器降低噪声”、“使用电感降低噪声”、“其他降噪对策”相关的基础内容。
2023-02-15 16:12:06830 EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400 EMC常用到的整改对策有三种:屏蔽、接地、滤波。
2023-08-28 14:55:273333 磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声? 磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频噪声干扰也越来越多。磁环的使用需要配合抗干扰
2023-09-12 10:07:171016 开关电源EMC基础和降噪对策 开关电源(Switching Power Supply)已成为现代电子设备及家电中最常用的电源供应器件之一。开关电源具有功率密度高、效率高和体积小等优点,但也存在较大
2023-12-08 11:42:35473 如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22555 常见EMC器件的特性及选型分析 EMC(电磁兼容性)是指电子设备在电磁环境中正常工作,同时不对周围环境产生干扰。为了满足EMC的需求,需要选择合适的EMC器件。 一、EMC器件的特性 1. 输入
2024-01-03 13:54:24533 扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
2024-02-28 10:27:1868
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