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        化二心得:如何解決醫(yī)療設(shè)備的EMC問題

        •   今年,突然“竄出”的醫(yī)療設(shè)備EMC測試,令很多醫(yī)療設(shè)備廠商與EMC整改工程師措手不及,甚至是病急亂投醫(yī)。作為一名混戰(zhàn)于EMC領(lǐng)域的資深EMC工程師,化二至今經(jīng)歷了近二十個醫(yī)療產(chǎn)品的EMC整改,為了更好的服務(wù)廣大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商,化二在此分享一點(diǎn)自己的經(jīng)驗(yàn),怎樣解決醫(yī)療設(shè)備的EMC問題,主要是化二的觀點(diǎn),歡迎各位拍磚!   做好醫(yī)療設(shè)備的EMC設(shè)計,一定要求系統(tǒng)的概念,把控幾個關(guān)鍵點(diǎn),主要如下:   1、選好開關(guān)電源   醫(yī)療設(shè)備的EMC出問題,60%是開關(guān)電源質(zhì)量不過關(guān)而引
        • 關(guān)鍵字: 醫(yī)療設(shè)備  EMC  

        低噪聲開關(guān)電源變壓器的設(shè)計方法

        •        摘要:在開關(guān)電源設(shè)計中,功率變壓器的設(shè)計極為關(guān)鍵,尤其是工作頻率提高后,要達(dá)到電源的功率密度盡量高,同時要滿足較好的EMC指標(biāo)有一定的難度。下面介紹一種變壓器設(shè)計方法,可大大改善開關(guān)電源的EMI噪聲。   由于一次側(cè)和二次側(cè)繞組間寄生電容的存在,變壓器“開關(guān)”時,在分界處存在dV/dt,將“靜默層”布置在絕緣膠帶的兩側(cè),即一次側(cè)和Vin相連的一端,二次側(cè)和地相連的一端,分別布置在絕緣
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  EMC  

        MVG可移動多探頭天線測量系統(tǒng) 引領(lǐng)快速精準(zhǔn)測量

        •   通信市場的迅猛發(fā)展推動了天線產(chǎn)業(yè)快速成長。天線作為通信系統(tǒng)的重要組成部分,其性能直接影響整個通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行質(zhì)量,如何在不影響天線測量精確度的前提下,實(shí)現(xiàn)快速的設(shè)計交付和驗(yàn)證,成為天線研發(fā)企業(yè)在激烈市場競爭中取勝的關(guān)鍵。   “在天線的整個設(shè)計和優(yōu)化過程中,企業(yè)經(jīng)常要在每個設(shè)計步驟中進(jìn)行測量、調(diào)整設(shè)置和再測量,”全球微波測量行業(yè)專家、法國MICROWAVE VISION GROUP(MVG)公司亞太地區(qū)高級銷售經(jīng)理陳國榮表示,“隨著無線技術(shù)的飛速發(fā)展,對于能夠更快速
        • 關(guān)鍵字: MVG  SATIMO  

        漏電流的客觀分析:最佳衰減效果和最小漏電流之間如何權(quán)衡?

        •   EMC的一般特性和濾波器的功能原理   電氣設(shè)備在其電磁環(huán)境中必須能正常運(yùn)行并不對其環(huán)境中的任何設(shè)備產(chǎn)生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。傳導(dǎo)干擾包括對稱和不對稱干擾(也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、變頻器、處理器、電子產(chǎn)品或電氣設(shè)備中的切換操作、電動機(jī)控制等。   采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補(bǔ)償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容
        • 關(guān)鍵字: 漏電流  EMC  

        不再撓頭,電磁兼容問題早發(fā)現(xiàn)有妙招

        •   伴隨著信息技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛,電磁兼容問題也成為裝備和系統(tǒng)面對的焦點(diǎn)話題,經(jīng)專家驗(yàn)證,EMC問題越早發(fā)現(xiàn),就能夠降低成本,會出現(xiàn)更多可行性方案來解決EMC問題。        目前,解決電磁兼容問題的方法主要有三種:   (1)問題解決法。問題解決法在系統(tǒng)研制過程中不進(jìn)行專門的電磁兼容設(shè)計,在系統(tǒng)試驗(yàn)期間出現(xiàn)了電磁干擾問題再設(shè)法解決。由于系統(tǒng)已經(jīng)裝配好,解決電磁干擾問題可能要進(jìn)行大量的拆裝或者重新設(shè)計,該方法具有較大的風(fēng)險。   (2)規(guī)范法。規(guī)范法在系統(tǒng)設(shè)計過程中要求各設(shè)備和
        • 關(guān)鍵字: 電磁兼容  EMC  

        從浪涌抗擾度的角度設(shè)計EMC前級電路

        •   大家都知道,EMC描述的是產(chǎn)品兩個方面的性能,即電磁發(fā)射/干擾EME和電磁抗擾EMS。EME中又包含傳導(dǎo)干擾和輻射干擾;而EMS中又包含靜電抗擾、脈沖群抗擾、浪涌抗擾等。下面將從EMS中的浪涌抗擾度的角度出發(fā),分析設(shè)計電源的前級電路。   一、抗浪涌的電路分析   如圖1所示為小功率電源模塊中常用的EMC前級原理圖,F(xiàn)USE為保險絲,MOV為壓敏電阻,Cx為X電容,LDM為差模電感,Lcm為共模電感,Cy1和Cy2為Y電容,NTC為熱敏電阻。其中Y電容、共模電感等的主要作用雖然不是為了改善電路的浪
        • 關(guān)鍵字: EMC  NTC  

        惠普拆分后 迎來合并EMC最佳時機(jī)?

        •   長話短說,惠普分拆在即,惠普企業(yè)公司將在今年Q3獨(dú)立運(yùn)營。正像很多人憂心的那樣,失去了PPS(惠普打印和PC)的造血功能,惠普企業(yè)公司是否能扛得住風(fēng)風(fēng)雨雨,合并EMC并非空穴來風(fēng)。        不信,您往下看。   1、合并EMC到底談了嗎?   答案是肯定的,在去年10月,惠普剛剛宣布分拆之后。EMC與惠普舉辦了關(guān)于合并的“離線和在線”的討論。這等于對這件事的可能性進(jìn)行的初步的磋商。   根據(jù)華爾街日報的報道,首次會談,探索該交易被標(biāo)榜&ldquo
        • 關(guān)鍵字: 惠普  EMC  

        淺談PCB設(shè)計后期檢查的幾大要素

        •   當(dāng)一塊PCB板完成了布局布線,又檢查連通性和間距都沒有報錯的情況下,一塊PCB是不是就完成了呢?答案當(dāng)然是否定。很多初學(xué)者也包括一些有經(jīng)驗(yàn)的工程師,由于時間緊或者不耐煩亦或者過于自信,往往草草了事,忽略了后期檢查。結(jié)果出現(xiàn)了一些很基本的BUG,比如線寬不夠,元件標(biāo)號絲印壓在過孔上,插座靠得太近,信號出現(xiàn)環(huán)路等等。從而導(dǎo)致電氣問題或者工藝問題,嚴(yán)重的要重新打板,造成浪費(fèi)。所以,當(dāng)一塊PCB完成了布局布線之后,很重要的一個步驟就是后期檢查。   PCB的檢查有很多個細(xì)節(jié)的要素,本人列舉了一些自認(rèn)為最基本
        • 關(guān)鍵字: PCB  EMC  

        通信開關(guān)電源的EMC全面剖析

        •   現(xiàn)代通信,電子、電氣設(shè)備的正常工作都離不開電源。通信電源在通信設(shè)備中具有不可比擬的重要地位。隨著通信事業(yè)的飛速發(fā)展,手機(jī)、電話、電腦等 通信工具走人人們的生活,已經(jīng)變得越來越普遍。通信設(shè)備的不斷更新,對于通信開關(guān)電源的要求也越來越高。通信開關(guān)電源具有體積小、重量輕、效率高、工作可 靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于光數(shù)據(jù)傳輸、程控交換、無線基站、有線電視系統(tǒng)及IP網(wǎng)絡(luò)中,是電子電氣設(shè)備正常工作的“心臟”。   1、國內(nèi)外電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)   電磁兼容性是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  EMC  

        也來談?wù)凟MI和EMC電路中磁珠和電感的不同作用

        •   磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區(qū)別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。   磁 珠和電感在EMI和EMC電路中關(guān)鍵是是對高頻傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制,也有抑制
        • 關(guān)鍵字: EMI  EMC  磁珠  電感  

        EMI/EMC設(shè)計PCB被動組件的隱藏行為和特性解析

        •        傳統(tǒng)上,EMC一直被視為“黑色魔術(shù)(black magic)”。其實(shí),EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來理解的。不過,縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對實(shí)際的EMC電路設(shè)計而言,仍然太過復(fù) 雜了。幸運(yùn)的是,在大多數(shù)的實(shí)務(wù)工作中,工程師并不需要完全理解那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式和存在于EMC規(guī)范中的學(xué)理依據(jù),只要藉由簡單的數(shù)學(xué)模型,就能夠明白 要如何達(dá)到EMC的要求。   本文藉由簡單的數(shù)學(xué)公式和電磁理
        • 關(guān)鍵字: EMI  EMC  

        EMI和EMC電路中磁珠和電感起到的不同作用

        •   磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區(qū)別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。   磁 珠和電感在EMI和EMC電路中關(guān)鍵是是對高頻傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制,也有抑制
        • 關(guān)鍵字: EMI  EMC  

        通信開關(guān)電源的EMC分析

        •   0 引言   現(xiàn)代通信,電子、電氣設(shè)備的正常工作都離不開電源。通信電源在通信設(shè)備中具有不可比擬的重要地位。隨著通信事業(yè)的飛速發(fā)展,手機(jī)、電話、電腦等通信工具走人人們的生活,已經(jīng)變得越來越普遍。通信設(shè)備的不斷更新,對于通信開關(guān)電源的要求也越來越高。通信開關(guān)電源具有體積小、重量輕、效率高、工作可靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于光數(shù)據(jù)傳輸、程控交換、無線基站、有線電視系統(tǒng)及IP網(wǎng)絡(luò)中,是電子電氣設(shè)備正常工作的“心臟”。   1 通信開關(guān)電源的干擾   通信開關(guān)電源要穩(wěn)定工作就要有很強(qiáng)的抗電
        • 關(guān)鍵字: EMC  開關(guān)電源  

        EMC中的隔離技術(shù)

        •   1 引言   電力電子設(shè)備包括兩部分,即變換部分與控制部分。前者屬于功率流強(qiáng)電范疇,后者屬于信息流弱電范疇。一般情況下前者是主電磁干擾源,后者是被干擾對象。為了使電力電子設(shè)備可靠地運(yùn)行,除了解決變換部分與控制部分之間的電氣隔離外,還要解決控制部分的抗電磁干擾的問題,特別是當(dāng)變換部分處于高電壓、強(qiáng)電流、高頻變換情況下尤其重要。抗干擾問題實(shí)質(zhì)上是解決電力電子設(shè)備的電磁兼容問題。   隔離技術(shù)是電磁兼容性中的重要技術(shù)之一。下面將電磁兼容中的隔離技術(shù)分為磁電、光電、機(jī)電、聲電和浮地等幾種隔離方式加以敘述。
        • 關(guān)鍵字: EMC  電磁兼容  

        電子產(chǎn)品設(shè)計初期的EMC設(shè)計考慮

        •   隨著產(chǎn)品復(fù)雜性和密集度的提高以及設(shè)計周期的不斷縮短,在設(shè)計周期的后期解決電磁兼容性(EMC)問題變得越來越不切合實(shí)際。在較高的頻率下,你通常用來計算EMC的經(jīng)驗(yàn)法則不再適用,而且你還可能容易誤用這些經(jīng)驗(yàn)法則。結(jié)果,70% ~ 90%的新設(shè)計都沒有通過第一次EMC測試,從而使后期重設(shè)計成本很高,如果制造商延誤產(chǎn)品發(fā)貨日期,損失的銷售費(fèi)用就更大。為了以低得多的成本確定并解決問題,設(shè)計師應(yīng)該考慮在設(shè)計過程中及早采用協(xié)作式的、基于概念分析的EMC仿真。   較高的時鐘速率會加大滿足電磁兼容性需求的難度。在千
        • 關(guān)鍵字: EMC  ASIC  
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