什么是地环路干扰?它有什么危害?面对地环路而言,地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。
什么是磁珠滤波?它的工作原理是什么?在产品数字电路EMC设计过程中,我们频繁的会使用到磁珠,那么磁珠滤波有何意义以及工作原理?
EMC分析中最重要的属性,你知道几个呢?曾经听人说过,世界上只有两种电子工程师:一种是经历过电磁干扰的,还有另外一种没有经历过电磁干扰的。随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师必须面对的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:
相信大家都见过LED,那么你知道如何检测LED产品及统的EMC的可靠性?LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。
晶振的重要性不言而喻,本着增进大家对晶振更为了解的态度,小编在往期中带来过诸多晶振相关文章。而在本文中,小编将对有源晶振的EMC标准设计方案加以介绍。如果你对晶振的相关知识具有一定的兴趣,不妨继续往下阅读哦。
摘要:在电源模块应用中,EMC设计往往是重中之重,因为关乎整个用户产品的EMC性能。那么如何提升EMC性能呢?本文从电源模块的设计与应用角度为您解读。
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。
电磁辐射 (EMR)、电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 是涉及来自带电粒子的能量以及可能干扰电路性能和信号传输的相关磁场的术语。
当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到热回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个话题。但热回路到底指的是什么?
通过提供进一步的屏蔽罩选项增加了电路布局的可能性
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔
TDK专有的低失真铁氧体材料实现了高音频质量
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。生活中除了衣食住行之外,LED灯光也是我们常见且应用广泛的物品,随着社会的进步,人们对于人造光的应用变得更加的依赖,常见有家用LED节能灯、LED植物生长灯等,今天我们就来聊聊LED节能灯的质量检测问题。
罗德与施瓦茨公司总裁兼首席运营官Peter Riedel先生和罗德与施瓦茨公司汽车部门市场副总裁Jürgen Meyer先生在德国慕尼黑公司总部热烈欢迎中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称中汽中心)高层代表团的到访。
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。
现在让我们来看看高频信号电流的环路面积。对于共面带状线,信号电流环路面积近似L×d = 100 mm×0.5 mm = 50 mm2。微带线的信号回路面积是L×h = 100mm×1.5mm =150 mm2。在我们的实验演示中,微带线比共面带状线的电流环路面积大3倍。在高频(> MHz),信号回流会走路最低阻抗径,也是最小电感的路径,通常这条路径也是最小环路面积的路径。电流会尽可能靠近输出电流的路径返回。在微带线的情况下,大部分返回电流直接在信号线下方的地平面回流。
本文主要通过对EMC封装成形的过程中常出现的问题(缺陷)一未填充、气孔、麻点、冲丝、开裂、溢料、粘模等进行分析与研究,并提出行之有效的解决办法与对策。
出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。
嵌入式系统是用来控制或者监视机器、装置、工厂等大规模设备的系统。国内普遍认同的嵌入式系统定义为:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。