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前端模擬器件的電磁干擾EMI減少方案
在醫療設備、汽車儀器儀表和工業控制等科技領域中,當設備設計涉及應變計、傳感器接口和電流監控時,通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實信號,并抑制共模電壓和噪聲等無用信號。
2012-11-29
EMI 磁干擾 前端模擬器件
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知己知彼:EMI如何通過介質干擾電路
電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時間的推移,有意和無意的 EMI 輻射源的大量產生會對電路造成嚴重的破壞。這些輻射源的信號并非一定會污染電路,但我們的目的就是要讓低噪聲系統遠離這些危害。
2012-11-28
EMI 電磁干擾 TI
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應對放大器EMI問題:用EMIRR規范檢查
隨著技術的進步,EMI 對電路正常運行構成越來越大的威脅。這是因為電子應用正轉向各種無線通信或者便攜式平臺。因此大多數干擾 EMI 信號最終都以傳導 EMI 的形式進入到 PCB 線跡(trace)中。
2012-11-28
放大器 EMI TI
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磁珠的介紹及其應用
磁珠采用在高頻段具有良好阻抗特性的鐵氧體材料燒結面成,專用于抑制信號線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。磁珠有很高的電阻率和磁導率,等效于電阻和電感串聯,但電阻值和電感值都隨頻率變化。
2012-11-28
磁珠 電感 高頻噪聲 尖峰干擾
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完美的EMC電路設計攻略之:PCB設計要點
除了元器件的選擇和電路設計之外,良好的印制電路板(PCB)設計在電磁兼容性中也是一個非常重要的因素。PCB EMC設計的關鍵,是盡可能減小回流面積,讓回流路徑按照設計的方向流動。最常見返回電流問題來自于參考平面的裂縫、變換參考平面層、以及流經連接器的信號。本講將從PCB的分層策略、布局技巧...
2012-11-28
EMC 電路設計 PCB
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電磁干擾濾波器設計原理
在開關電源中,電磁干擾濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著顯著的作用。在分析濾波器原理的基礎上,對共模、差模信號進行獨立分析、分別建模的方法,最后提出了電磁干擾濾波器的設計原理
2012-11-28
電磁干擾 共模差模 濾波器原理
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怎樣選擇EMI濾波器
EMI濾波器在電源線中的使用越來越廣,標準的EMI濾波器通常由串聯電抗器和并聯電容器組成的低通濾波電路,其作用是允許設備正常工作時的頻率信號進入設備,而對高頻的干擾信號有較大的阻礙作用,能抑制高頻干擾、抑制設備干擾。
2012-11-28
EMI濾波器 差模電容 共模濾波
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電子醫療設備EMI問題減少的設計方法
電子醫療設備中的微機地處使用基底噪聲濾波器。在此處使用基底噪聲濾波器能夠對微機產生的基底噪聲進行隔離,使其不會影響電路的其余部分,而反之亦然。這種設置有效的打破了電路中的高頻接地回路。
2012-11-27
EMI
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對電磁騷擾的研究及其擬制方法
電磁騷擾(EMD)是指電氣產品向外發出噪聲,開關電源中的功率開關管在高頻下的通、斷過程產生大幅度的電壓和電流跳變,因而產生強大的電磁騷擾,但騷擾的背景諧波治理頻率范圍(<30MHz)是比較低的。
2012-11-27
電磁騷擾 耦合通道 共模和差模騷擾 EMD抑制
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