带状电缆是指具有多根用一根扁平的宽带子绑在一起的导线。带状电缆的概念很简单,但是它的实现各不相同。
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
与传统汽车相比,新能源汽车EMC问题更加突出。新能源汽车动力直接使用电驱动系统,高压附件的使用会使电磁干扰问题的更为严重。动力系统由于电流在极短时间内的跳动以及大功率半导体开关的快速移动会发出强烈的辐射以及电磁干扰。
不言而喻,PC电路板的布局设计决定了每一种电源设计的成败。它决定了一个电源的功能、电磁干扰(EMI)和热行为。虽然开关电源布局不是黑魔法,但在设计过程中会经常被忽视,最终发现其至关重要却为时已晚。因此需要一种行之有效的方法,从一开始就削弱这些潜在的EMI威胁,方能确保电源安静而稳定。虽然许多开关模式电源设计人员都很清楚开关模式电源的设计复杂性和细微差别,但很多公司根本没有足够的设计人员满足所有项目需求完成设计。不少设计人员将退休并离开此行业!那么,如何解决这个问题呢?
EMI,电磁干扰度,描述电子、电气产品在正常工作状态下对外界的干扰;EMI又包括传导干扰CE(conduction emission)和辐射干扰RE(radiation emission)以及谐波harmonic
近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出,国内已
可以说在一般的开关电源研发设计中从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让你无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?一般情况下这种电容
开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰
现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。
每种含有开关电源或微处理器电路的电子设备都存在电磁干扰 (EMI) ,降低电磁干扰需要大量工程资源并显著增加设备的成本。规范要求限制电子器件发射的EMI量,避免附近其他器件受到这种干扰。EMI测试成本高,同时,为了满足合规要求,能有效降低EMI的设计又是十分重要的。充分了解产生电磁场的来源可为低EMI设计奠定坚实的基础。
电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,它几乎和电磁效应的现象同时被发现,可以说电磁干扰一直电子产品设计中的难题之一。要想解决电磁干扰就需要从根本上了解电磁干扰幅度和发生源。本文要介绍如何利用频谱分析仪测量
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境
一、简介 广义的电磁干扰除了包括与局放信号一起通过电流传感器进入监测系统的干扰以外,还包括影响监测系统本身的干扰,诸如接地、屏蔽、以及电路处理不当所造成的干扰
电磁干扰是现代电路工业面对的一个主要问题。为了抑制电磁干扰, 下文列出了电路板投入生产前需要检查的一些细节。这些内容只是指导原则,并非必须严格遵守的规则。这个列表
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。 从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您
家中安装使用气体检测仪,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。由于雷达信号