電源設計工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統(tǒng)/主機單元選擇高開關頻率DC/DC變換器(工作頻率高于2
MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸?! ∪欢瑢τ谡趪L試創(chuàng)建最新汽車系統(tǒng)的大型汽車原始設計制造商(ODM)
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EMI PCB
有線和無線連接產品首選制造商美國L-com Global
Connectivity公司(“L-com”)今日宣布推出一系列專為航空航天及嚴苛高溫環(huán)境應用而設計的高溫級以太網線纜新產品系列?! ∩鲜鼍€纜組件新產品采用額定溫度范圍達-55°~+150°C的特殊FEP護套,以及雙層屏蔽。該雙層屏蔽包括100%鋁箔屏蔽層和85%編織屏蔽層,從而可實現最大的EMI和RFI干擾防護。 這些線纜產品均以現貨提供,分為超6類、超5類、超5類細線型三種結構,全部符合RoHS指令要求。此外,這些線纜的防火特性滿足美
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高溫航空航天線纜 高溫級以太網線纜 FEP護套 100%鋁箔屏蔽層 EMI RFI干擾防護
基于PC的實驗室儀器平臺使自動化實驗室設置和數據收集變得簡單而有效。工程師對用于儀表系統(tǒng)(如外圍組件互連(PCI)的儀表擴展(PXIe)系統(tǒng))的DC/DC轉換器具有獨特的要求,包括:低電磁干擾(EMI)、小尺寸解決方案、高效率、寬輸入電壓范圍以及良好的線路和負載調節(jié)。本文讓我們了解這些不同的要求,以及電源模塊如何幫助滿足這些要求?! 〉碗姶鸥蓴_(EMI) 因為EMI會導致設備性能下降和潛在的故障,實驗室儀器對其有著極其嚴格的標準。由于固有的開關作用,基于開關模式的DC/DC電源是EMI的主要原因。
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EMI PCM
在設計開關電源時,您可能聽說過電磁干擾(EMI) 越來越多的應用必須通過EMI標準,制造商才獲得商業(yè)轉售批準。開關電源意味著器件內部有電子開關,EMI可通過它產生輻射?! ”疚膶⒔榻B開關電源中EMI的來源以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI?! ¢_關電源中EMI的來源 首先,必須尊重物理定律。根據麥克斯韋方程組,交流電可產生電磁場。每個電導體中均會出現這種現象,其自身帶有一些可以形成振蕩電路的電容和電感。該振蕩電路以特
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EMI 開關電源
我們在進行電子產品或設備進行EMI分析時先要分析系統(tǒng)的干擾的傳播路徑;如果在我們產品設計測試時出現超標的情況,如果我們能通過分析路徑或者知道干擾源的路徑對解決問題就變得輕松!在實際應用中我將EMI的耦合路徑進行總結-為設計提供理論依據! EMI的傳播路徑:感性耦合;容性耦合;傳導耦合;輻射耦合! 在電磁兼容設計中;我們基本的理論是:A.確認噪聲源B.了解噪聲源的特性C.確認噪聲源的傳播路徑;對于開關電源系統(tǒng)-《開關電源:EMC的分析與設計》的我們就噪聲源進行了總結分析,電磁兼容的三要素是重點;
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PCB EMI
不知道經常和變壓器與EMI打交道的朋友是否注意過EMI和漏感的關系?因為在實際設計應用當中,漏感和EMI的關系是非常微妙的,研究兩者的關系或許能夠為產
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EMI 漏感
電磁干擾(EMI)是指電路受到了來自外部的非預期性電磁輻射干擾。這種干擾可以中斷、阻礙或降低電路的性能表現。在現今的便攜式消費電子設備設計中,空間
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EMI 音頻
背景印刷電路板布局決定著所有電源的成敗,決定著功能、電磁干擾(EMI)和受熱時的表現。開關電源布局不是魔術,并不難,只不過在最初設計階段,可能常常
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EMI 開關電源
最近,我的落基山宅邸,因雷擊導致多個網絡設備損毀,其中之一mdash;LG愛立信公司5口千兆以太網(GbE)交換機ES-1105G(圖1~圖3),便是本次拆解分析的
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千兆以太網交換機 拆解 EMI 低功耗
和正壓版本 Cuk 轉換器都有相像的地方,正壓版本 Cuk 轉換器也具備低輸入和低輸出紋波。整合的升壓-降壓電感器 (或耦合電感器) 的總體尺寸與降壓-升壓
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LED驅動器 EMI
電磁干擾EMI是令眾多電源設計者頭疼的問題,很多新手在邁過設計方面的難題之后通常都會在EMI上碰壁。設計本身存在缺陷可能導致電磁干擾過大,但電源器
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電磁干擾 EMI 輻射源 電源
對于單片機設計者來說,在設計過程中最令人頭疼的問題恐怕就是電磁干擾了。大部分人只關心干擾對最終測試的影響,卻忽略了其對輸入輸出的影響。單片機
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單片機 EMI 電路設計 電磁干擾
電磁干擾EMI是電子電路設計者設計生涯中最頭疼的問題之一,只要電路運行,就必然有電磁干擾的產生。怎樣最大程度的抑制EMI的產生就成為了人們關心的話
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電磁干擾 EMI 電子電路
電磁干擾是電子電路設計過程中最常見的問題,設計師們一直在尋找能夠完全消除或降低電磁干擾,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干擾,首先需要
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電磁干擾 EMI 傳播過程
做好PCB設計絕對是一名電源新手成功向高手進階的證明之一,如果能在做好PCB設計的同時控制好電路板中的EMI,那么更是證明了設計者的實力。那么如何在高
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EMI 電路板設計 傳輸線
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