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電磁輻射騷擾原因查找及整改步驟
輻射騷擾(簡稱RE),主要是指能量以電磁波形式由源發(fā)射到空間或能量以電磁波形式在空間傳播的現(xiàn)象。凡是電子產(chǎn)品都有相應(yīng)的輻射騷擾要求。本文將以摩爾實(shí)驗(yàn)室多年的EMC經(jīng)驗(yàn), 以信息技術(shù)產(chǎn)品為例簡單介紹輻射騷擾的測試方法以及如何查找失敗原因和我們常用的整改對策等。
2018-11-22
電磁輻射 騷擾 原因查找 整改步驟
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如何解決高頻開關(guān)電源的電磁兼容問題?
本文重點(diǎn)對鐵路信號電源屏使用的1200W(24V/50A)高頻開關(guān)電源模塊所存在的電磁騷擾超標(biāo)問題進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)措施。高頻開關(guān)電源產(chǎn)生的電磁騷擾可分為傳導(dǎo)騷擾和輻射騷擾兩大類。傳導(dǎo)騷擾通過交流電源傳播,頻率低于30MHz;輻射騷擾通過空間傳播,頻率在30~1000MHz。
2018-11-16
高頻開關(guān)電源 電磁兼容
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開關(guān)電源EMI整改經(jīng)驗(yàn)大全分享
以下是作者分享有關(guān)開關(guān)電源EMI整改的多年經(jīng)驗(yàn)總結(jié),包括:開關(guān)電源設(shè)計(jì)前EMI一般應(yīng)對策略,開關(guān)電源設(shè)計(jì)后EMI的實(shí)際整改策略等,總共有99條經(jīng)驗(yàn),希望能幫助大家。
2018-11-16
開關(guān)電源 EMI
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伺服系統(tǒng)中的電磁兼容性風(fēng)險(xiǎn)評估與干擾抑制技術(shù)
針對伺服系統(tǒng)的電磁兼容性問題本文以某公司設(shè)計(jì)的一款以伺服系統(tǒng)為主的醫(yī)療機(jī)器人的EMC干擾類型、風(fēng)險(xiǎn)評估以及抵制方法等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述。
2018-11-15
伺服系統(tǒng) 電磁兼容 風(fēng)險(xiǎn)評估 抑制技術(shù)
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如何減少D類放大器中的電磁干擾?
在手機(jī)、GPS系統(tǒng)、膝上型電腦和筆記本電腦、平板電腦、游戲機(jī)、玩具等,這些電子產(chǎn)品中通常選用的驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器的音頻放大器類型被稱為D類(或開關(guān))放大器,因?yàn)橄啾葌鹘y(tǒng)的AB類放大器設(shè)計(jì),這類放大器的散熱較少(在緊湊型產(chǎn)品中非常重要),且效率較高(延長電池壽命)。
2018-11-14
D類放大器 電磁干擾 擴(kuò)頻時(shí)鐘
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你知道EMI是怎樣產(chǎn)生的,但知道如何降低它嗎?
每種含有開關(guān)電源或微處理器電路的電子設(shè)備都存在電磁干擾 (EMI) ,降低電磁干擾需要大量工程資源并顯著增加設(shè)備的成本。規(guī)范要求限制電子器件發(fā)射的EMI量,避免附近其他器件受到這種干擾。EMI測試成本高,同時(shí),為了滿足合規(guī)要求,能有效降低EMI的設(shè)計(jì)又是十分重要的。充分了解產(chǎn)生電磁場的來源可...
2018-11-07
EMI 電磁屏蔽 電感器
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全面講解電磁干擾,值得學(xué)習(xí)
這里講全面講解有關(guān)電磁干擾的存在方式、類型、對設(shè)備工作的影響、屏蔽方法、EMC問題來源、金屬屏蔽效率、EMI抑制策略等等,值得大家學(xué)習(xí)。
2018-11-01
電磁干擾 EMC EMI
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高功率單片式 Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器 滿足 CISPR 25 Class 5 EMI 限制要求
隨著汽車中電子系統(tǒng)數(shù)量的成倍增加,車內(nèi)產(chǎn)生電磁干擾的風(fēng)險(xiǎn)也大幅升高了。因此,新式車輛中的電子產(chǎn)品常常必須符合 CISPR 25 Class 5 EMI 測試標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)對傳導(dǎo)型和輻射型 EMI 發(fā)射做了嚴(yán)格的限制。由于其本身的性質(zhì),開關(guān)電源充斥著 EMI,并在整個(gè)汽車中“彌漫擴(kuò)散”。如今,低 EMI 與小的解決方...
2018-10-26
Silent Switcher 2 穩(wěn)壓器 EMI
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淺談光鑷諾貝爾獎(jiǎng)背后的電磁理論及渦旋電磁波
“科學(xué)家阿瑟·阿什金利用一束高度匯聚的激光形成三維勢阱來捕獲、操縱極其微小的粒子,利用激光將小粒子推向光束中心,并將它們限制在那里,從而更好地操縱。光鑷能夠抓取分子,把它們移動(dòng)到想要的地方,并對它們展開操作”。光鑷背后的物理,及引申出的深刻電磁理論,值得梳理和探討。
2018-10-26
光鑷 諾貝爾獎(jiǎng) 電磁理論 渦旋電磁波
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