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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> (emi)

        用示波器檢測ECU的EMI干擾

        • 在做電磁兼容(EMC)測試時,通常想到的是用頻譜分析儀做的輻射測試。但示波器也可以用來做電磁兼容測試。在電磁兼容測試中沒有充分利用示波器的一
        • 關鍵字: ECU  EMI  

        開關電源EMI的五大抑制策略

        • 開關電源是一種應用功率半導體器件并綜合電力變換技術、電子電磁技術、自動控制技術等的電力電子產品。因其具有功耗小、效率高、體積小、重量
        • 關鍵字: 開關電源  EMI  抑制策略  

        數字電路PCB設計中的EMI控制技術

        •   1 EMI 的產生及抑制原理   EMI 的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI 的危害表現為降低傳輸信號質量,對電路或設備造成干擾甚至破壞,使設備不能滿足電磁兼容標準所規定的技術指標要求。   為抑制EMI,數字電路的EMI 設計應按下列原則進行:   * 根據相關EMC/EMI 技術規范,將指標分解到單板電路,分級控制。   * 從EMI 的三要素即干擾源、能量耦合途徑和敏感系統這三個方面
        • 關鍵字: PCB  EMI  

        數字電路PCB設計中的EMI控制技術

        •   隨著IC 器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC /EMI 設計的觀點來看,在設備的PCB 設計階段處理好EMC/EMI 問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB 設計中的EMI 控制技術。   1 EMI 的產生及抑制原理   EMI 的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI 的危害表現為降
        • 關鍵字: PCB  EMI  

        都是干貨,關于汽車DC/DC電源和EMI的討論

        •   本文作者為建宇兄,是MPS的高級電源工程師,在第一期EMC群聊分享了《關于DC/DC電源和EMI的討論》,我就材料進行了整理和補充。   1)DC/DC噪聲源特性   DC/DC的噪聲的影響三個參數主要為        占空比Duty:占空比上升導致噪聲幅度上升   開關頻率Fs:是的噪聲衰減變在頻譜上延伸了,開關頻率一般我們可以分為幾個大類   20~100Khz:電感較大引起的成本、尺寸基本讓低頻設計慢慢不是一種選擇。   100~550Khz:主要的選擇選擇   
        • 關鍵字: DC/DC  EMI  

        數字電路PCB設計中的EMI控制技術

        •   1 EMI 的產生及抑制原理   EMI 的產生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統造成的。它包括經由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI 的危害表現為降低傳輸信號質量,對電路或設備造成干擾甚至破壞,使設備不能滿足電磁兼容標準所規定的技術指標要求。   為抑制EMI,數字電路的EMI 設計應按下列原則進行:   * 根據相關EMC/EMI 技術規范,將指標分解到單板電路,分級控制。   * 從EMI 的三要素即干擾源、能量耦合途徑和敏感系統這三個方面
        • 關鍵字: PCB  EMI  

        合理選擇電容器來實現高性能的EMI濾波

        •   本文將重點討論多層陶瓷電容器,包括表面貼裝和引腳兩種類型。討論如何計算這些簡單器件的阻抗和插入損耗之間的相互關系。文中還介紹了一些改進型規格的測試,如引線電感和低頻電感,另外,還給出了等效電路模型。這些模型都是根據測得的數據導出的,還介紹了相關的測試技術。針對不同的制造工藝,測試了這些寄生參數,并繪制出了相應的阻抗曲線。   長期以來,一直使用旁路和去耦電容來減小PCB上產生的各種噪聲,也。由于成本相對較低,使用容易,還有一系列的量值可選用,電容器常常是電路板上用來減小電磁干擾(EMI)的主要器件。
        • 關鍵字: EMI  電容器  

        開關電源外圍應用電路設計

        •   隨著各行各業不斷涌現出新的企業,市場的競爭越來越大,如何在保證產品質量的前提下,減少產品成本,已經成為每個企業的新課題。下面就根據電子產品應用環境,來對如何設計一個恰到好處的開關電源外圍電路作簡單介紹。  在國際標準IEC61000中對電子類產品根據應用環境分成了三類: 1類是居住、商業和輕工業環境; 2類是工業環境;3類是測量、控制和實驗室用的電設備。使用較少,這里不做贅述。  用于1類的電子產品對電磁抗擾度的要求就相對較低,對傳導輻射要求比較高;而2類產品卻恰好相反,對電磁抗擾
        • 關鍵字: 開關電源  EMI  

        物聯網電子產品設計中的低成本EMI/EMC預一致性測試

        ESD/EMI/EMC電路設計技巧 ——電磁干擾的屏蔽方法

        •   電磁兼容是指“一種器件、設備或系統的性能,它可以使其在自身環境下正常工作并且同時不會對此環境中任何其他設備產生強烈電磁干擾。”對于無線收發設備來說,采用非連續頻譜可部分實現 EMC 性能,但是很多有關的例子也表明 EMC 并不總是能夠做到。例如在筆記本電腦和測試設備之間、打印機和臺式電腦之間以及蜂窩電話和醫療儀器之間等都具有高頻干擾,我們把這種干擾稱為電磁干擾(EMI)。  1、EMC 問題來源  所有電器和電子設備工作時都會有間歇或連續性電壓電流變化
        • 關鍵字: ESD  EMI  EMC  

        出色模擬工程師必備系列(一):電磁干擾(EMI)

        •   以上我們介紹了電磁干擾的一些分類,下面我們介紹如何來抑制電磁干擾   電磁干擾的定義,是指由外部噪聲和無用電磁波在接收中所造成的騷擾。一個系統或系統內某一線路受電磁干擾程度可以表示為如下關系式:   N=G×C/I   G:噪聲源強度;   C:噪聲通過某種途徑傳到受干擾處的耦合因素;   I:受干擾電路的敏感程度。   G、C、I這三者構成電磁干擾三要素。電磁干擾抑制技術就是圍繞這三要素所采取的各種措施,歸納起來就是三條:一、抑制電磁干擾源;二、切斷電磁干擾耦合途徑;三、降低
        • 關鍵字: 電磁干擾  EMI  

        【E課堂】濾波器選擇需注意的十個問題

        •   近期接觸幾位技術工程師朋友在選用濾波器,發現了不少有意思的問題,才發現波平浪靜處水最險。于是下文就為大家介紹濾波器選擇時需要注意的問題。  1、如果未經過對儀器的EMI、EMS指標測試就選定了濾波器,基本上屬于“盲人騎瞎馬、夜半臨深池”的主兒;  2、如果機器上選擇的是一個市面上買來的通用濾波器,這個濾波器基本上是可以不加的;  3、濾波器8分定制、2分通用才算比較靠譜。  下此結論的原因是因為最近遇到的好幾起事情,都加了濾波器,但傳導就是不過,最后還是根據測試結果給設計了個濾波器樣品,一裝上ok才算
        • 關鍵字: 濾波器  EMI  

        EMI濾波器設計中干擾特性和阻抗特性

        •   根據多年的工程經驗,大家普遍認為電磁兼容性標準中最重要的也是最難解決的兩個項目就是傳導發射和輻射發射。為了滿足傳導發射限制的要求,通常使用電磁干擾(EMI)濾波器來抑制電子產品產生的傳導噪聲。但是怎么選擇一個現有的濾波器或者設計一個能滿足需要的濾波器?工程師表現得很盲目,只有憑借經驗作嘗試。首先根據經驗使用一個濾波器,如果不能滿足要求再重新修改設計或者換另一個新的濾波器。因此,要找到一個合適的EMI濾波器就成為一個費時且高成本的任務。  電子系統產生的干擾特性  解決問題首先要了解電子系統產生的總干擾
        • 關鍵字: EMI  濾波器  

        怎樣降低MOSFET損耗并提升EMI性能

        •   一、引言  MOSFET作為主要的開關功率器件之一,被大量應用于模塊電源。了解MOSFET的損耗組成并對其分析,有利于優化MOSFET損耗,提高模塊電源的功率;但是一味的減少MOSFET的損耗及其他方面的損耗,反而會引起更嚴重的EMI問題,導致整個系統不能穩定工作。所以需要在減少MOSFET的損耗的同時需要兼顧模塊電源的EMI性能。  二、開關管MOSFET的功耗分析        MOSFET的損耗主要有以下部分組成:1.通態損耗;2.導通損耗;3.關斷損耗;4.驅動
        • 關鍵字: MOSFET  EMI  

        尋找EMC對策,關鍵在于實際產品與理論相結合

        •   現在,受到EMC(電磁兼容性)問題困擾的技術人員越來越多。這是因為隨著產品向多功能化、高功能化和高速化發展,EMC對策的難度也與日俱增。車載電子產品稱得上是一個典型的代表。對此,日本Qualtec可靠性測試中心所長前野剛指出:“只要掌握了訣竅,就能找到EMC解決方法。”圍繞EMC對策當前的課題和對策的重點,前野所長接受了記者采訪。   ——聽說以車載電子產品為代表,對于最近的電子產品,很多電路設計人員都在為EMC對策犯愁。首先請您用外行也能理解的語言,
        • 關鍵字: EMC  EMI  
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