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從三個(gè)角度看ZigBee EMI/EMC預(yù)一致性測試
- 如果您和大多數(shù)設(shè)計(jì)人員一樣,那么您可能想從本已非常緊張的設(shè)計(jì)周期中再省出一些時(shí)間。還好,有一個(gè)好方法:增加EMI/EMC預(yù)一致性測試。
- 關(guān)鍵字: 泰克 預(yù)一致性測試 EMI/EMC
電子工程師在設(shè)計(jì)中面臨的難題及解決方案
- EMI / 抗干擾設(shè)計(jì)EMI 是當(dāng)今許多設(shè)計(jì)人員所面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。如果不能順利通過 EMI 測試,則將導(dǎo)致項(xiàng)目成本顯著增加和進(jìn)度遲緩,因此高水平的工程師會在設(shè)計(jì)的早期尋求減低 EMI 的方法。因
- 關(guān)鍵字: EMI 運(yùn)算放大器 ESD
拯救EMI輻射超標(biāo),開關(guān)電源能做點(diǎn)啥?
- 作為工作于開關(guān)狀態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置,開關(guān)電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度較大;干擾源主要集中在功率開關(guān)期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚;開關(guān)頻率不高(從幾十千赫和數(shù)兆赫茲),主要的干擾形式是傳導(dǎo)干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,具有更大的隨意性,這增加了PCB分布
- 關(guān)鍵字: EMI 開關(guān)電源 MOS
EMI 很低的高壓充電泵
- 背景信息開關(guān)穩(wěn)壓器由于尺寸、輸出靈活性和效率優(yōu)勢,成為很多電源轉(zhuǎn)換電路的流行選擇。視運(yùn)行條件的不同而不同,這類電源的轉(zhuǎn)換效率現(xiàn)在可以達(dá)到 98% 的水平。然而,盡管有這些優(yōu)勢,這類電源必須在其他參數(shù)上做出妥協(xié),其中最難的一個(gè)就是噪聲。
- 關(guān)鍵字: 凌力爾特公司 開關(guān)穩(wěn)壓器 EMI
電源設(shè)計(jì)小貼士48:解決隔離式開關(guān)的傳導(dǎo)性共模輻射問題之第2部分
- 在本篇電源設(shè)計(jì)小貼士中,我們將繼續(xù)討論共模電流問題。如前所述我們可以使用一個(gè)機(jī)架電容將共模電流返回至電源,該電容還可以降低噪聲的源阻抗。然而就我們可以使用的電容大小而言是有一個(gè)安全極限的,其決定了共模濾波器的剩余量。
- 關(guān)鍵字: 隔離式開關(guān) 德州儀器 電源設(shè)計(jì)小貼士 EMI 共模輻射 分布電容
電路設(shè)計(jì):超寬帶EMI濾波器的設(shè)計(jì)
- 文章介紹超寬帶EMI濾波器的設(shè)計(jì)思路,該濾波器的濾波頻率可以達(dá)到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理?! ∮捎谝胛ú牧?,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導(dǎo)致濾波性能下降甚至完全失效的弊端?! ?.引言 近十幾年來,作為微波實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的屏蔽室,其應(yīng)用的頻率范圍不斷擴(kuò)展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預(yù)計(jì)未來的趨勢還會
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電路設(shè)計(jì):超寬帶EMI濾波器的設(shè)計(jì)
- 文章介紹超寬帶EMI濾波器的設(shè)計(jì)思路,該濾波器的濾波頻率可以達(dá)到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理。 由于引入吸波材料,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統(tǒng)LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數(shù)的影響導(dǎo)致濾波性能下降甚至完全失效的弊端。 1.引言 近十幾年來,作為微波實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的屏蔽室,其應(yīng)用的頻率范圍不斷擴(kuò)展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預(yù)計(jì)未來的趨勢還會
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