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也來談?wù)凟MI和EMC電路中磁珠和電感的不同作用

  •   磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區(qū)別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。   磁 珠和電感在EMI和EMC電路中關(guān)鍵是是對高頻傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制,也有抑制
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EMI/EMC設(shè)計PCB被動組件的隱藏行為和特性解析

  •        傳統(tǒng)上,EMC一直被視為“黑色魔術(shù)(black magic)”。其實,EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來理解的。不過,縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對實際的EMC電路設(shè)計而言,仍然太過復(fù) 雜了。幸運的是,在大多數(shù)的實務(wù)工作中,工程師并不需要完全理解那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式和存在于EMC規(guī)范中的學(xué)理依據(jù),只要藉由簡單的數(shù)學(xué)模型,就能夠明白 要如何達(dá)到EMC的要求。   本文藉由簡單的數(shù)學(xué)公式和電磁理
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EMI和EMC電路中磁珠和電感起到的不同作用

  •   磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區(qū)別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。   磁 珠和電感在EMI和EMC電路中關(guān)鍵是是對高頻傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制,也有抑制
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通信開關(guān)電源的EMC分析

  •   0 引言   現(xiàn)代通信,電子、電氣設(shè)備的正常工作都離不開電源。通信電源在通信設(shè)備中具有不可比擬的重要地位。隨著通信事業(yè)的飛速發(fā)展,手機(jī)、電話、電腦等通信工具走人人們的生活,已經(jīng)變得越來越普遍。通信設(shè)備的不斷更新,對于通信開關(guān)電源的要求也越來越高。通信開關(guān)電源具有體積小、重量輕、效率高、工作可靠等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于光數(shù)據(jù)傳輸、程控交換、無線基站、有線電視系統(tǒng)及IP網(wǎng)絡(luò)中,是電子電氣設(shè)備正常工作的“心臟”。   1 通信開關(guān)電源的干擾   通信開關(guān)電源要穩(wěn)定工作就要有很強(qiáng)的抗電
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EMC中的隔離技術(shù)

  •   1 引言   電力電子設(shè)備包括兩部分,即變換部分與控制部分。前者屬于功率流強(qiáng)電范疇,后者屬于信息流弱電范疇。一般情況下前者是主電磁干擾源,后者是被干擾對象。為了使電力電子設(shè)備可靠地運行,除了解決變換部分與控制部分之間的電氣隔離外,還要解決控制部分的抗電磁干擾的問題,特別是當(dāng)變換部分處于高電壓、強(qiáng)電流、高頻變換情況下尤其重要。抗干擾問題實質(zhì)上是解決電力電子設(shè)備的電磁兼容問題。   隔離技術(shù)是電磁兼容性中的重要技術(shù)之一。下面將電磁兼容中的隔離技術(shù)分為磁電、光電、機(jī)電、聲電和浮地等幾種隔離方式加以敘述。
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電子產(chǎn)品設(shè)計初期的EMC設(shè)計考慮

  •   隨著產(chǎn)品復(fù)雜性和密集度的提高以及設(shè)計周期的不斷縮短,在設(shè)計周期的后期解決電磁兼容性(EMC)問題變得越來越不切合實際。在較高的頻率下,你通常用來計算EMC的經(jīng)驗法則不再適用,而且你還可能容易誤用這些經(jīng)驗法則。結(jié)果,70% ~ 90%的新設(shè)計都沒有通過第一次EMC測試,從而使后期重設(shè)計成本很高,如果制造商延誤產(chǎn)品發(fā)貨日期,損失的銷售費用就更大。為了以低得多的成本確定并解決問題,設(shè)計師應(yīng)該考慮在設(shè)計過程中及早采用協(xié)作式的、基于概念分析的EMC仿真。   較高的時鐘速率會加大滿足電磁兼容性需求的難度。在千
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三個EMC重要規(guī)律

  •   規(guī)律一、EMC費效比關(guān)系規(guī)律: EMC問題越早考慮、越早解決,費用越小、效果越好。   在新產(chǎn)品研發(fā)階段就進(jìn)行EMC設(shè)計,比等到產(chǎn)品EMC測試不合格才進(jìn)行改進(jìn),費用可以大大節(jié)省,效率可以大大提高;反之,效率就會大大降低,費用就會大大增加。   經(jīng)驗告訴我們,在功能設(shè)計的同時進(jìn)行EMC設(shè)計,到樣板、樣機(jī)完成則通過EMC測試,是最省時間和最有經(jīng)濟(jì)效益的。相反,產(chǎn)品研發(fā)階段不考慮EMC,投產(chǎn)以后發(fā)現(xiàn)EMC不合格才進(jìn)行改進(jìn),非但技術(shù)上帶來很大難度、而且返工必然帶來費用和時間的大大浪費,甚至由于涉及到結(jié)構(gòu)設(shè)
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混合集成電路EMC的設(shè)計

  •   本文詳細(xì)闡述了混合集成電路電磁干擾產(chǎn)生的原因,并結(jié)合混合集成電路的工藝特點提出了系統(tǒng)電磁兼容設(shè)計中應(yīng)注意的問題和采取的具體措施,為提高混合集成電 路的電磁兼容性奠定了基礎(chǔ)。   1引言   混合集成電路(Hybrid Integrated Circuit)是由半導(dǎo)體集成工藝與厚(薄)膜工藝結(jié)合而制成的集成電路?;旌霞呻娐肥窃诨嫌贸赡し椒ㄖ谱骱衲せ虮∧ぴ捌浠ミB線,并在同一基片上將分立的半導(dǎo)體芯片、單片集成電路或微型元件混合組裝,再外加封裝而成。具有組裝密度大、可靠性高、電性能好等特點。
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基于近場分析的EMC設(shè)計

  •   胡衡毅:大家好!我是村田電子的EMC工程師,我將利用這次機(jī)會和大家一起討論一下近場分析在EMC的應(yīng)用,我相信對于EMC大家已經(jīng)有一定的了解,隨著數(shù)字化的發(fā)展,我們越來越多的數(shù)字設(shè)備被應(yīng)用在電磁環(huán)境當(dāng)中,我們國家對EMC的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也越來越嚴(yán)格,在這樣的情況下,我們不得不去面對和解決這樣的問題,那在面對和解決這樣的問題,我們首先要使得電磁波這樣看不見摸不到的東西變的直觀,今天我就會介紹一種方法,如何使這些電磁波變得直觀,那就是近場分析。   首先我會介紹一下EMC的狀況,這樣可以使大家更好的了解近場分析
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RF電路與天線的EMC研究

  •   當(dāng)射頻電路一切都按預(yù)先設(shè)定的方案設(shè)計完成之后,其性能不一定就會完全達(dá)標(biāo),其中會導(dǎo)致射頻性能不達(dá)標(biāo)的一個重要因素有可能就是電磁干擾,而電磁干擾并不一定是因為射頻范疇內(nèi)電路布局、布線不合理造成,亦可能是因為其它方方面面的原因。大多數(shù)情況導(dǎo)致干擾出現(xiàn)都是當(dāng)和其它電路,如數(shù)字電路部分、電源電路部分等組合后才產(chǎn)生的。   處理干擾問題是做設(shè)計工作必須的、更是射頻設(shè)計、預(yù)研工作重點之一。在此簡單談?wù)勎覀儗ι漕l方面電磁干擾的理解與認(rèn)識。   電磁干擾(EMI)在電子系統(tǒng)與設(shè)備中無處不在,在射頻領(lǐng)域表現(xiàn)卻特別突出
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EMC接收機(jī)與頻譜分析儀的原理與差異

  •   在EMC測試設(shè)備選型時,常遇到這樣的問題:EMI接收機(jī)與頻譜儀到底有何不同,為何EMI測試要選用接收機(jī)?本文依據(jù)CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,對于接收機(jī)的測試原理進(jìn)行剖析,分析接收機(jī)與頻譜測試設(shè)備的選擇提供參考-符合標(biāo)準(zhǔn)的接收機(jī)是EMC合格評定測試的唯一選擇。文章介紹了接收機(jī)與頻譜分析儀的差異。   接收機(jī)和頻譜分析儀的原理差異   頻譜分析儀是當(dāng)前頻譜分析的主要工具,尤其是掃頻外差式頻譜分析儀是當(dāng)今頻譜儀的主流,應(yīng)用掃頻測量技術(shù),通過掃頻信號源得到外差信號進(jìn)行頻域動態(tài)分析
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EMC選擇合適的模擬器件

  •   大多數(shù)模擬設(shè)備的抗擾度問題是由射頻解調(diào)引起的。運放每個管腳都對射頻干擾十分敏感,這與所使用的反饋線路無關(guān),所有半導(dǎo)體對射頻都有解調(diào)作用,但在模擬電路上的問題更嚴(yán)重。   為了防止解調(diào),模擬電路處于干擾環(huán)境中時需保持線性和穩(wěn)定,尤其是反饋回路,更需在寬頻帶范圍內(nèi)處于線性及穩(wěn)定狀態(tài),這就常常需要對容性負(fù)載進(jìn)行緩沖,同時用一個小串聯(lián)電阻(約為500)和一個大約5PF的積分反饋電容串聯(lián)。   進(jìn)行穩(wěn)定度及線性測試時,在輸入端注入小的但上升沿極陡 (《1ns) 的方波信號(也可以通過電容饋送到輸出端和電源端
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實用EMC設(shè)計技巧

  •   目前電子器材用于各類電子設(shè)備和系統(tǒng)仍然以印制電路板為主要裝配方式。實踐證明,即使電路原理圖設(shè)計正確,印制電路板設(shè)計不當(dāng),也會對電子設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不利影響。例如,如果印制板兩條細(xì)平行線靠得很近,則會形成信號波形的延遲,在傳輸線的終端形成反射噪聲。因此,在設(shè)計印制電路板的時候,注意采用正確的方法。   A、地線設(shè)計   在電子設(shè)備中,接地是控制干擾的重要方法。如能將接地和屏蔽正確結(jié)合起來使用,可解決大部分干擾問題。電子設(shè)備中地線結(jié)構(gòu)大致有系統(tǒng)地、機(jī)殼地(屏蔽地)、數(shù)字地(邏輯地)和模擬地等。在地線設(shè)
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全面剖析雷達(dá)電路的電磁干擾和EMC設(shè)計

  •   現(xiàn)代雷達(dá)對信號頻譜質(zhì)量的要求越來越高,并要求雷達(dá)能在惡劣的電磁干擾環(huán)境中可靠工作,這就對雷達(dá)電路系統(tǒng)的抗電磁干擾能力和電磁兼容設(shè)計提出 了更高的要求。由于雷達(dá)信號的寄生輸出,除了在信號變換等過程中產(chǎn)生外,還與系統(tǒng)外部的干擾、電路之間的干擾,電路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計及信號傳輸匹 配等有關(guān),所以要研制滿足電磁兼容要求的電路系統(tǒng),除了方案合理、設(shè)計正確外,還必須注意以下幾點。   a、采取電路合理接地、電路之間去藕等有效措施,抑制一切無關(guān)信號。   b、裝配設(shè)計、電路布局及排列等必須正確合理。  
  • 關(guān)鍵字: 磁干擾  EMC  

基于RFID的移動小額支付可信交易系統(tǒng)研發(fā)(下)

  •   接上篇   3.2 讀寫機(jī)具的射頻電路抗干擾技術(shù)   射頻電路采用專用集成電路,配合EMC感應(yīng)線圈設(shè)計,增加濾波處理,減少高次諧波的干擾,防止感應(yīng)存在死區(qū)(無法讀卡的區(qū)域),減少交易過程出現(xiàn)異常的幾率(圖4)。   (1)射頻電路芯片電路設(shè)計   天線線圈的電感:   L:天線線圈的長度   N:天線線圈的圈數(shù),一般為4圈   D:天線線圈的直徑或者導(dǎo)體的寬度   p:由天線的技術(shù)而定的N的指數(shù)因子,如表2所描述。   天線的品質(zhì)因數(shù)Qcoil:   一般天線的品質(zhì)因數(shù) 30  
  • 關(guān)鍵字: RFID  移動小額支付  可信交易  EMC  嵌入式  
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