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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設計>Kirchhoff定律 - 傳導式EMI的測量技術(shù)解析

Kirchhoff定律 - 傳導式EMI的測量技術(shù)解析

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2010-09-08 14:51:2343

開關(guān)電源傳導EMI預測探討

針對開關(guān)電源設計階段應考慮的EMC問題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設計階段對其傳導 EMI 進行預測,定位開關(guān)電源傳導EMI傳播路徑的影響因素,在
2011-09-09 14:10:572183

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI

emi
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2023-06-08 09:17:47

emi-emc設計pcb被動組件的隱藏特性解析

emi-emc設計pcb被動組件的隱藏特性解析。
2016-03-29 16:48:220

emi-emc設計講座(一)pcb被動組件的隱藏特性解析

emi-emc設計講座(一)pcb被動組件的隱藏特性解析
2016-03-30 14:23:060

電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度

電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度測量標準
2016-12-09 15:01:016

PowerLab 筆記:如何避免傳導 EMI 問題

大部分傳導 EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。對于該討論主題的第 1 部分,我們著重討論當寄生電容直接耦合到電源輸入電線時會發(fā)生的情況 1. 只需幾 fF 的雜散電容就會導致 EMI 掃描失敗。
2017-04-18 14:34:32673

開關(guān)電源中傳導差模EMI的抑制方法

開關(guān)電源中傳導差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:5917

EMI中和傳導相關(guān)的共模及差模電流產(chǎn)生的原理

EMI中和傳導相關(guān)的共模及差模電流產(chǎn)生的原理,靜點動點的概念,并詳細的說明了在變壓器的結(jié)構(gòu)中使用補償設計的方法
2017-10-30 17:22:3418

開關(guān)電源中產(chǎn)生EMI的原因是什么?變壓器內(nèi)部設置屏蔽繞組抑制共模傳導EMI的研究

開關(guān)電源中,EMI 產(chǎn)生的根本原因在于存在著電流、電壓的高頻急劇變化,其通過導線的傳導,以及電感、電容的耦合形成傳導EMI。同而電流、電壓的變化必定伴有磁場、電場的變化,因此,導致了輻射EMI。本文
2018-07-24 12:58:006238

傳導EMI對PCB有什么影響?如何測量傳導EMI限制規(guī)定?

經(jīng)由電源線傳送時,所產(chǎn)生的「傳導式噪聲」對 PCB 的影響,以及如何測量傳導EMI」和 FCC、CISPR 的 EMI 限制規(guī)定。
2018-09-10 08:00:0012

關(guān)于驅(qū)動信號特性提取傳導EMI對消技術(shù)研究的分析和介紹

從圖11(a)中可看出未采用對消技術(shù)的電源回路傳導EMI達到90 dBμV左右;而圖11 (b)所示為采用對消技術(shù)傳導EMI測試,其大小降低至70 dBμV左右的范圍,明顯采用對消技術(shù)后,傳導EMI大小得到降低,即本文提出的對消技術(shù)可有效抑制電源傳導EMI,且符合設計要求。
2019-10-14 10:36:543007

PCB設計中EMI傳導干擾的問題怎樣解決

我們對EMI的傳播路徑:空間耦合和傳導耦合比較熟悉;我們實際也是重點在運用上述的理論來進行我們的實踐指導。
2019-08-25 10:36:012165

DC/DC轉(zhuǎn)換器傳導EMI - 第2部分,噪聲傳播和濾波

在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導 EMI 特性。
2019-08-27 15:24:222945

什么是傳導EMI干擾

傳導EMI 干擾是開關(guān)電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖1 顯示了一些會進入到您的PCB線跡中的EMI 干擾源情況。Vemi1源自開關(guān)網(wǎng)絡,例如:時鐘信號或者數(shù)字信號線跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈沖帶入鄰近PCB 線跡。
2019-09-03 14:22:013625

如何才能解決EMI傳導干擾

電磁干擾EMI中電子設備產(chǎn)生的干擾信號是通過導線或公共電源線進行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導干擾。傳導干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?找對方法,你會發(fā)現(xiàn),傳導干擾其實很容易解決,只要
2020-07-06 10:28:212

DC/DC轉(zhuǎn)換器的傳導EMI特性解析

本部分將介紹如何從總噪聲測量結(jié)果中分離出 DM/CM 噪聲,并將以升壓轉(zhuǎn)換器為例,重點介紹適用于汽車應用的主要 CM 噪聲傳導路徑。
2020-08-21 16:46:303374

EMI傳導測試方案

在電源產(chǎn)品開發(fā)完成后,需要特別對EMI電磁干擾指標進行檢測。EMI測試對電源產(chǎn)品來說意義重大,安泰測試作為國內(nèi)專業(yè)的綜合儀器服務商,也為不少客戶提供過專業(yè)的EMI測試方案,今天安泰測試給大家分享知用的EMI傳導測試方案。
2021-05-10 11:20:281854

EMI的診斷技巧與案例解析資源下載

EMI的診斷技巧與案例解析資源下載
2021-08-27 10:07:5539

反激式開關(guān)電源EMI傳導騷擾的抑制

反激式開關(guān)電源EMI傳導騷擾的抑制(通信電源技術(shù)怎么投稿)-反激式開關(guān)電源EMI傳導騷擾的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00103

EMI的規(guī)范和測量

?—?擴頻調(diào)制 第1部分 — 規(guī)范與測量 簡介 多數(shù)電源應用必須減少電磁干擾 (EMI) 以滿足相關(guān)要求,系統(tǒng)設計人員必須嘗試各種方法來減少傳導和輻射發(fā)射。 電磁兼容性 (EMC) 標準的合規(guī)性(例如,針對多媒體設備的 CISPR 32,針對汽車
2022-01-20 11:11:473699

PowerLab 筆記:如何避免傳導 EMI 問題 — 2

PowerLab 筆記:如何避免傳導 EMI 問題 — 2
2022-11-04 09:52:280

PowerLab 筆記:如何避免傳導 EMI 問題 — 1

PowerLab 筆記:如何避免傳導 EMI 問題 — 1
2022-11-04 09:52:350

如何解決電磁干擾EMI傳導干擾?

電磁干擾EMI中電子設備產(chǎn)生的干擾信號是通過導線或公共電源線進行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導干擾。傳導干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?
2022-12-28 14:43:16919

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI 因為EMI的兩個主要類別(傳導和輻射噪聲)差異很大,所以分開討論首先,需要關(guān)注量化傳導噪聲測量的細節(jié),即如何測量在導體中作為電流傳輸?shù)母哳l噪聲
2023-06-07 09:11:30421

使用塊式EMI濾波器BNX系列進行傳導噪音對策

本文介紹使用塊式EMI濾波器BNX系列進行傳導噪音對策的事例。 * CISPR11是適用于醫(yī)療保健設備等的噪聲標準。 ? 使用DC-DC轉(zhuǎn)換器進行的驗證 作為驗證,我們準備了一個將DC-DC轉(zhuǎn)換器
2023-06-28 17:58:25539

EMI傳導輻射測試儀:信號與控制傳導干擾測試方案

EMI-9KC/EMI-9KB是全自動EMI測試系統(tǒng),該設備主要用作EMI傳導輻射干擾測試)。EMI接收機使用全封閉式結(jié)構(gòu)設計,機身采用強導電性材料,屏蔽效果極佳。由于采用新技術(shù)和新工藝,EMI
2023-07-25 15:43:481132

如何控制使用長輸出線時的傳導EMI(中)

本文為分析并改善長線負載下過高傳導EMI問題系列文章之中篇。上篇回顧了共模 (CM) EMI 模型,并考慮了電場耦合和磁場耦合的影響;中篇將利用一系列公式來探討傳輸線對輸出長線對地阻抗的影響;下篇將總結(jié)三種 EMI 降噪方法,同時分析和預測諧振峰值。
2023-08-02 11:15:29236

如何控制使用長輸出線時的傳導EMI(上)

在許多汽車電子應用中,負載都需要通過一條較長的輸出線連接到主板,這會導致過高的傳導 EMI 。這些汽車應用包括 D 類功率放大器、LED 和 USB 充電器等。
2023-08-02 11:12:53276

如何抑制MEI電磁干擾傳導?如何選擇EMI濾波器?

如何抑制MEI電磁干擾傳導?如何選擇EMI濾波器? 抑制電磁干擾(MEI)傳導是一項非常關(guān)鍵的任務,特別是在電子設備密集的環(huán)境中。當不同電子設備之間的電磁場相互干擾時,可能會導致電子設備的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463

EMI解析:影響、防護與應對策略?

EMI解析:影響、防護與應對策略?|深圳比創(chuàng)達電子EMC
2024-03-12 10:22:1352

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