任何电子产品都必须通过适用的电磁兼容性 (EMC) 测试才能投放到预期市场。接受预防胜于治疗,从开发的早期阶段就设计合规性通常是理想的。可以采取各种方法,从应用已知的最佳实践到使用可用的 EMC 模拟器,以及在内部或与专业合作伙伴进行 EMC 预测试。
氮化镓 (GaN) 晶体管开关速度快,我检查了LMG5200半桥 GaN 驱动器,并表明它能够实现 600ps 或更短的开关上升时间。在工作台上,我测量了每纳秒 40V 的开关节点 dv/dt!这比我使用的典型 DC/DC 转换器高约 30 倍,虽然这有助于降低开关损耗,但它确实使满足电磁兼容性 (EMC) 的挑战更加困难。为什么?因为电压和电流的变化率会激活寄生电路元件,从而产生辐射和传导噪声的噪声源。
电磁兼容性(EMC)测试是产品设计过程中的关键部分,在你的产品上市之前,EMC认证是一个必要的障碍来清除,这是至关重要的,你的设计正确的这一要素。 然而,尽管其重要性,排放测试往往要等到产品的设计生命周期的后期。在此过程中,项目延迟和成本超支的风险在计划启动前不久就会增加-正是...
当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注。例如:心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。医疗电子,与其他定位于大众市场及在乎成本的消费电子和其它低价产品应用领域的电子和功率电子不同,医疗电子要遵守的规则多得多。
根据多年来人们对电磁兼容的研究和实践的经验表明,假定在产品开发阶段解决电磁兼容问题的费用为1,则在型号研制阶段解决需要的费用可能为10,到批量生产时解决需要的费用可能达10
在高速电路板设计过程中,电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。 1 绪论 电子产品很多可靠性和稳定性的问题是有电磁兼容性设计
应答机是一种能在收到无线电询问信号时,自动对信号做出回应的一种电子设备。应答机装载于被测控卫星系统上,接收地面测控系统的上行信号,并按一定的载频转发比向地面转发信号。应答机一般由天线、接收机、发射机和电源等组成。在结构设计时通常采用功能模块
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 含微弱模拟信号电路以及高精度A/
来源:电磁兼容之家 在高速电路板设计过程中,电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。 1 、绪论 电子产品很多可靠性和稳定
EMC的整改方法,你知道哪些?提到EMC,每个电子工程师应该都不陌生,EMC整改方法多种多样,今天的这篇文章主要针对EMC整改中常用的问题进行、探讨,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式,进而有针对性的进行整改。跟着小编一起来好好学习一下吧!
在生活中,处处可见LED产品,有LED灯,LED显示屏,那么LED都会需要LED电源,那么如何检验LED电源的可靠性呢?
maXTouch® TD系列触摸屏控制器可显著提高9-20英寸触摸屏的信噪比
EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁兼容性)在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要求降低销售至区内产品的辐射和传导发射水准。此后,
1 引言为保证通信设备稳定可靠工作,电源在现代通信系统中的作用愈来愈重要。为此,国内外通信电源研发和制造者作出了积极努力,各种通信电源不断涌现,且趋向智能化,小型
EMC设计与EMC测试是相辅相成的。 EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制和防护
印制线路板(PCB)提供电路元件和器件之间的电气连接,是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着电子技术的发展,各种电子产品经常在一起
电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。
考虑电磁兼容的根本原因在于电磁干扰的存在。电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是破坏性电磁能从一个电子设备通过辐射或传导传到另一个电子设备的过程。一般来说,EMI特指射频信号(RF),但电磁干扰可以在所有的频率范围内发生。
现代电子设备都是在复杂电磁环境下运行的。针对电磁干扰常导致电子设备故障甚至安全事故,探讨了电子系统的电磁兼容性设计。
电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加,电子设备不可避免的在电磁环境中工作,因此,必须要解决电子设备在电磁环境中的适应能力。