DC-DC转换器是一个一流的电场和磁场源。它的EMI频谱以开关频率为起点,最大范围可以超过100MHz。为了将电容耦合与磁耦合最小化,必须特别注意PCB的布局。工程师需要估算电路
引言 开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身
引言由于功效高于AB类放大器,D类放大器|0">D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类
单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。
欧盟委员会网站周一显示,索尼尚未向欧盟反垄断机构做出让步,后者正在审核索尼以23亿美元收购EMI音乐的要约。若收购成功,掌控了EMI音乐的索尼将成为全球最大的音乐出版商。欧盟反垄断监管机构本月初曾询问
示波器是一种较为常见的测试测量仪器,其能够将肉眼不可见得电信号转化为能够被肉眼看到的图形,能够帮助设计者对电路进行检测或着进行数据的采集,在电子电力设备当中占有较为重要的地位。EMI问题一直
汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低 EMI 电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制 EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案。EMI 滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射状的电磁干扰
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。 传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的线迹。常见的一些
使用频谱分析仪+示波器在EMI预一致性测试、MI调试/诊断中,使用的频谱分析仪有: RSA5100B、RSA306B、RSA600A 使用的示波器有:MDO4000C 频谱分析仪和示波器在EMI/EMC应用中的定位可以通过以下表格进行对比,如图
电磁干扰 (EMI) 已经成为我们生活的一部分,要不要处理呢?许多人认为,电子解决方案的广泛应用是一件好事,因为它给我们的生活带来舒适、安全的享受,并把医疗服务带到我们
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的 EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。本文中,我们
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,
简介:全新的Simple Switcher竟然能和纳米小子和电源模块并驾齐驱?快来了解第六代Simple Switcher稳压器如何逆袭成为高稳定性高EMI性能高速度的吧。
电磁干扰(EMI)是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的便携式消费电子设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要移除外壳或屏罩,并且通过更加
最近有一则中消协发布的公告关于电脑辐射骚扰超标不合格,容易影响到电网内设备最后到导致电脑死机。其主要原因是电脑电源端子辐射骚扰超出了国家标准规定的限值, 而这种骚扰可能干扰其它电子设备