在电子设备广泛普及的当下,电源系统作为设备的“心脏”,其稳定性直接决定设备运行可靠性。但电源在传输、转换过程中易受电磁干扰(EMI)影响,产生电压纹波、杂波等问题,导致设备误动作、性能下降甚至损坏。干扰滤波技术作为抑制电磁干扰的核心手段,通过选择性衰减杂波信号、保留有用电源信号,实现电源净化;滤波电感作为滤波电路的关键元件,凭借其独特的电磁特性,成为电源抗干扰设计中不可或缺的核心组件,二者协同作用,为电源系统构建起可靠的抗干扰屏障。
在电力电子设备朝着高频化、小型化发展的当下,DC/DC 转换器作为能量转换的核心部件,其电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。传导电磁干扰(EMI)作为 DC/DC 转换器最主要的干扰形式,不仅会影响周边电子设备的正常工作,还可能导致产品无法通过电磁兼容认证。本文将深入剖析 DC/DC 转换器传导 EMI 的产生机理、噪声传播路径,并系统阐述滤波技术的设计要点与工程实践。
抑制电磁干扰采用的技术主要包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等。
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形
心血管疾病是危害人类健康的常见病,常规心电图诊断虽然具有较高价值,但当心电信息高于100Hz时,常规心电图仪无法进行准确捕捉,可能会导致重要信息丢失,影响疾病诊断。 高频心电图
你知道电磁干扰EMI吗?有哪些预防方法?众所周知,电磁干扰EMI,是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生。防止电磁干扰唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完美的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术。本文就阐述关于该如何有效的防止电磁干扰呢?
领先的高性能传感器解决方案和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司今天宣布推出全球首款高性价比的多通道光谱片上传感器解决方案,为消费和工业应用实现新一代光谱分析仪开辟了道路。
电视的讯号处理流程与相关元件一般来说,影像信号皆是动态呈现的,依照不同地区的规范,可分为每秒30个画面(NTSC交错式扫瞄),或是每秒25个画面(PAL交错式扫瞄),大量模拟影像信号转成数字信号在频宽耗用上非常庞大,
引 言图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264/AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用小尺寸整数余弦变换、1/4像素的运动估计精度、多参考帧预测,基于上下文可变长度编码和环路内去块效应滤波器
1引言大功率的低纹波、高精度稳定/脉冲直流电源是一种非常重要的特种电源,在现代科学研究和医疗、工业生产中获得越来越广泛的应用。高能物理研究中的质子同步加速器,核磁共振装置中的磁体以及超导电工技术研究中的
1 引 言 防主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做实验时都没有问题,但当两台设备连接起来以
实现了一种用于开关电源的有源EMI共模滤波器方案,并在一个半桥电路的基础上应用这种方案,对整机做了EMI传导测试。
实现了一种用于开关电源的有源EMI共模滤波器方案,并在一个半桥电路的基础上应用这种方案,对整机做了EMI传导测试。
实现了一种用于开关电源的有源EMI共模滤波器方案,并在一个半桥电路的基础上应用这种方案,对整机做了EMI传导测试。
当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。
当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。