- 需要距離輻射源多遠才能使輻射信號不干擾系統呢?要想知道這個問題的答案,需要思考下面兩個問題:1)輻射源的輻射能量大小;2)系統的 EMI 保護電路性能如何。本文中,我們將首先討論第一個問題。呈輻射狀的電磁干擾
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解析 強度 信號 輻射 EMI
- 1前言隨著電子產品的發展,特別是在我國加入WTO后與世界經濟接軌的宏觀環境下,人們對各類電子產品的電磁兼容性與可靠性、安全性提出了更高的要求。這就極大地促進了EMI對策電子元件與電路保護電子元件的飛速發展,成
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元件 發展 應用 保護 電路 對策 EMI
- 關于開關電源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些從EMI產生的機理出發,有些從EMI 產生的影響出發,都提出了許多實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關電源EMI 的抑制措施提出新
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方案 解析 抑制 EMI 開關電源 有效
- 電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時間的推移,有意和無意的 EMI 輻射源的大量產生會對電路造成嚴重的破壞。這些輻射源的信號并非一定會污染電路,但我們的目的就是要讓低噪聲系統遠離這些危害。我們可以設想
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干擾 電路 介質 通過 如何 EMI
- 隨著電子產品的高性能化,多功能手機、高端數碼相機等電子產品的功能復雜性不斷增大,除數字電路外,還集成藍牙等無線通信功能。除普通的輻射干擾以外,廣泛的功能繼承帶來不容忽視的內部EMC問題。本文介紹內部電源系
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EMI 干擾 對策 系統 電源 移動 終端 內部 便攜式
- 射頻識別(RFID)的應用越來越廣泛深入,RFID的電磁干擾(EMI)問題也倍受人們的關注。本文僅對電感耦合非接觸IC卡的EMI問題結合相關國際標準進行了介紹和剖析。
引 言
射頻識別(RFID)技術近年來發
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EMI 電感耦合 非接觸IC卡 系統
- 以反激式變換器為例,其主電路如圖1所示。開關管開通后,變壓器一次側電流逐漸增加,磁芯儲能也隨之增加。當開關管關斷后,二次側整流二極管導通,變壓器儲能被耦合到二次側,給負載供電。圖1反激變換器在開關電源中
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產生 機理 EMI 傳導 變壓器 高頻
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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EMI 干擾嗎 頻譜 諧波
- 開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。1.開關電源的EMI源開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高
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經驗 設計 一些 EMI 開關電源
- 由于在效率上相對于AB類放大器的巨大優勢,D類放大器的應用越來越廣泛。根據市場調研機構 Gartner的報告,D類放大器在2006年至2011年之間的復合年成長率將達15.6%,從3.34億美元成長至6.88億美元,主要的成長動力來自
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方案 詳解 影響 EMI 手機 放大器 降低
- 電磁干擾 (EMI) 已經成為我們生活的一部分,要不要處理呢?許多人認為,電子解決方案的廣泛應用是一件好事,因為它給我們的生活帶來舒適、安全的享受,并把醫療服務帶到我們的身邊。但是,這些解決方案同時也產生了具
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EMI 哪里 來自 干擾 造成
- 電子設備電源EMI濾波器的原理和正確應用方法,1、引言隨著現代科學技術的飛速發展,電子、電力電子、電氣設備應用越來越廣泛,它們在運行中產生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復雜的電磁環境。復雜的電磁環境要求電子設備及電源具有更高的電磁兼容
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EMI 電子設備 電源 濾波器
- 隨著手機中LCD及相機的視頻分辨率提高,數據工作的頻率將超過40MHz,對抑制無線EMI與ESD而言,傳統的濾波器方案已達到它們的技術極限。為適應數據速率的增加且不中斷視頻信號,設計者可以選擇本文討論的新型低電容、
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抗干擾 能力 手機 提高 EMI 濾波器 電容
- 該電路可以簡化AC/DC轉換器中的EMI濾波器電路并降低其成本。要使AC/DC電源符合EMI標準,就需要使用大量的EMI濾波器器件,例如X電容和Y電容。AC/DC電源的標準輸入電路都包括一個橋式整流器,用于對輸入電壓進行整流(通
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EMI 濾波器 電路 轉換器 AC/DC 整流 二極管 簡化 選擇
- 電磁兼容的三要素是干擾源、耦合通路和敏感體,抑制以上任何一項都可以減少電磁干擾問題。開關電源工作在高電壓大電流的高頻開關狀態時,其引起的電磁兼容性問題是比較復雜的。但是,仍符合基本的電磁干擾模型,可以
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EMI 開關電源
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