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電磁兼容

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  • 正激式開關(guān)電源傳導(dǎo)電磁干擾的產(chǎn)生與抑制技術(shù)研究

    在電力電子設(shè)備朝著高頻化、小型化發(fā)展的進程中,正激式開關(guān)電源憑借其電路結(jié)構(gòu)簡潔、電壓調(diào)整率高、帶負載能力強等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、通信設(shè)備、消費電子等領(lǐng)域。然而,隨著開關(guān)頻率的不斷提升,其產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)問題日益突出,其中傳導(dǎo)電磁干擾作為影響設(shè)備電磁兼容性(EMC)的關(guān)鍵因素,不僅會導(dǎo)致電源自身性能不穩(wěn)定,還可能對周邊電子設(shè)備造成嚴重的干擾,甚至引發(fā)整個電子系統(tǒng)的故障。因此,深入研究正激式開關(guān)電源傳導(dǎo)電磁干擾的產(chǎn)生機理與抑制技術(shù),對提升電源產(chǎn)品的可靠性和市場競爭力具有重要意義。

  • 深入解析單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計

    EMC電磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是電磁干擾和電磁抗干擾。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展,單片機的應(yīng)用也日益廣泛。雖然單片機本身有一定的抗干擾能力,但是用單片機為核心組成的控制系統(tǒng)在應(yīng)用中,仍存在著電磁干擾的問題。為防止外界對系統(tǒng)的EMI,并確保單片機控制系統(tǒng)安全可靠地運行,必須采取相應(yīng)的EMS措施。

  • 詳解單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計

    隨著單片機系統(tǒng)越來越廣泛地應(yīng)用于消費類電子、醫(yī)療、工業(yè)自動化、智能化儀器儀表、航空航天等各領(lǐng)域,單片機系統(tǒng)面臨著電磁干擾(EMI)日益嚴重的威脅。電磁兼容性(EMC)包含系統(tǒng)的發(fā)射和敏感度兩方面的問題。

  • 電磁兼容設(shè)計的反向思維,利用輻射發(fā)射測試數(shù)據(jù)優(yōu)化PCB疊層結(jié)構(gòu)

    在傳統(tǒng)電磁兼容(EMC)設(shè)計流程中,PCB疊層結(jié)構(gòu)的規(guī)劃往往基于經(jīng)驗法則或前期仿真,通過調(diào)整電源/地平面間距、介質(zhì)材料參數(shù)等手段抑制輻射發(fā)射。然而,當產(chǎn)品進入輻射發(fā)射測試階段時,若發(fā)現(xiàn)超標頻點,常規(guī)做法是增加屏蔽罩、優(yōu)化走線或添加濾波器件,而較少從疊層結(jié)構(gòu)本身進行系統(tǒng)性反思。這種“事后補救”模式不僅可能增加設(shè)計成本,還可能因結(jié)構(gòu)改動影響信號完整性。本文提出一種反向思維:將輻射發(fā)射測試數(shù)據(jù)作為優(yōu)化PCB疊層結(jié)構(gòu)的“反饋信號”,通過頻域分析與結(jié)構(gòu)參數(shù)關(guān)聯(lián),實現(xiàn)疊層設(shè)計的精準修正。這一方法突破了“先設(shè)計后驗證”的線性流程,將測試環(huán)節(jié)從“終點”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?yōu)化起點”,為EMC設(shè)計提供了新的技術(shù)路徑。

  • 埃斯頓酷卓協(xié)作機器人獲TüV萊茵頒發(fā)歐標安規(guī)符合性證書及電磁兼容指令符合性證書

    廣州 2025年7月4日 /美通社/ -- 日前,在德國慕尼黑機器人及自動化技術(shù)展覽會(Automatica)期間,國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構(gòu)德國萊茵TÜV大中華區(qū)(簡稱"TÜV萊茵")為南京埃斯頓酷卓科技有限公司(簡稱"埃...

  • 電磁兼容正向設(shè)計:近場輻射頻譜與PCB布局參數(shù)的敏感性分析

    在電子設(shè)備日益小型化、集成化的今天,電磁兼容(EMC)問題愈發(fā)凸顯。電磁兼容正向設(shè)計旨在從產(chǎn)品設(shè)計初期就考慮電磁兼容性,通過合理的設(shè)計和優(yōu)化,減少電磁干擾(EMI)的產(chǎn)生和傳播,確保設(shè)備在復(fù)雜的電磁環(huán)境中能夠正常工作。近場輻射是電磁干擾的重要來源之一,而PCB(印制電路板)布局參數(shù)對近場輻射頻譜有著顯著的影響。本文將深入探討近場輻射頻譜與PCB布局參數(shù)的敏感性分析,為電磁兼容正向設(shè)計提供理論依據(jù)和實踐指導(dǎo)。

  • 關(guān)于EMC的經(jīng)典問題分析

    為什么數(shù)字電路的地線和電源線上經(jīng)常會有很大的噪聲電壓?? 數(shù)字電路工作時會瞬間吸取很大的電流,這些瞬變電流流過電源線和地線時,由于電源線和地線電感的存在,會產(chǎn)生較大的反沖電壓,這就是觀察到的噪聲電壓。減小這些噪聲電壓的方法包括減小電源線和地線的電感,如使用網(wǎng)格地、地線面、電源線面等,另一個方法是在電源線上使用適當?shù)慕怦铍娙?。

  • 共模電感與差模電感的若干小問題解析

    在現(xiàn)代電子設(shè)備的電磁兼容性(EMC)設(shè)計中,共模電感與差模電感如同一對 “孿生兄弟”,雖同屬電感家族,卻在電磁干擾(EMI)抑制領(lǐng)域扮演著截然不同的角色。當工程師們面對電路板上高頻噪聲竄擾、信號傳輸失真等問題時,正確區(qū)分和應(yīng)用這兩種電感往往是解決問題的關(guān)鍵。本文將圍繞共模電感與差模電感的基礎(chǔ)原理、結(jié)構(gòu)差異、特性對比及實際應(yīng)用等小問題展開深入探討,為電子設(shè)計人員提供清晰的技術(shù)參考。

  • 大電流共模濾波器代替磁環(huán)可行嗎

    在電子設(shè)備的電磁兼容性(EMC)設(shè)計中,抑制共模干擾是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。共模干擾會對設(shè)備的正常運行產(chǎn)生嚴重影響,甚至干擾周邊其他電子設(shè)備。磁環(huán)作為傳統(tǒng)的共模干擾抑制元件,長期以來被廣泛應(yīng)用。然而,隨著技術(shù)的發(fā)展,大電流共模濾波器逐漸進入人們的視野,其在一些應(yīng)用場景中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢,這不禁讓人思考:大電流共模濾波器代替磁環(huán)可行嗎?要解答這個問題,需要深入了解兩者的工作原理、性能特點以及實際應(yīng)用需求。

  • 電磁兼容試驗和測量技術(shù)之浪涌(沖擊)抗擾度

    在當今科技飛速發(fā)展的時代,電子設(shè)備和系統(tǒng)無處不在,從日常生活中的智能手機、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的自動化設(shè)備、電力系統(tǒng),它們的正常運行對于我們的生活和工作至關(guān)重要。然而,這些設(shè)備和系統(tǒng)所處的電磁環(huán)境卻日益復(fù)雜,各種電磁干擾可能會對其性能產(chǎn)生影響,甚至導(dǎo)致故障。電磁兼容性(EMC)作為確保設(shè)備在其電磁環(huán)境中不受干擾正常工作的關(guān)鍵因素,愈發(fā)受到人們的關(guān)注。浪涌抗擾度作為電磁兼容性測試中的一項重要內(nèi)容,對于評估設(shè)備在突然電壓波動條件下的穩(wěn)定性和可靠性起著不可或缺的作用。

  • TE Connectivity 推出INMORO系列:致力于滿足中國市場需求而打造的電機連接與機器人互聯(lián)解決方案

    中國上海,4月 21 日 —— 連接和傳感解決方案提供商泰科電子(TE Connectivity,以下簡稱 TE)工業(yè)事業(yè)部隆重推出INMORO 系列,致力于滿足中國市場需求而打造的電機連接和機器人互聯(lián)解決方案,幫助客戶在市場競爭中取得優(yōu)勢。

  • 如何減少車燈控制器MCU的數(shù)量來優(yōu)化成本

    在現(xiàn)代汽車中,眾多電子控制單元(ECU)負責控制各種功能,如發(fā)動機管理、傳動控制、制動系統(tǒng)和信息娛樂系統(tǒng)。每個ECU通常都配備有自己的MCU,這增加了汽車電氣架構(gòu)的總體復(fù)雜性和成本。車燈的情況也是如此,前后左右的車燈通常都有各自獨立的ECU。尤其在一些車燈包含成百上千個像素,或者燈是由多塊分散的印刷電路板(PCB)組成時,以市場現(xiàn)存大量量產(chǎn)的LED驅(qū)動解決方案而言,每個燈板都需要使用一片MCU來作為控制的轉(zhuǎn)發(fā)點來提升系統(tǒng)的可靠性,通訊速度以及電磁兼容(EMC)性能。本文以TLD7002-16ES為例,提出了一種使用UART OVER CAN通訊接口來降本并且提升EMC性能的解決方案。

  • 提高抗干擾能力和電磁兼容性的方法

    提高產(chǎn)品的電磁兼容性是確保設(shè)備在復(fù)雜電磁環(huán)境中穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。通過深入了解電磁兼容測試項目,我們可以采取有效措施來提升產(chǎn)品的電磁兼容性。這包括優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,加強電磁屏蔽,改善接地系統(tǒng),以及合理布局電路等。通過這些方法,我們可以顯著提升設(shè)備的電磁兼容性,確保其在各種電磁環(huán)境下都能穩(wěn)定、可靠地工作。

  • DCDC 開關(guān)電源輸入前端噪聲分析與抑制設(shè)計

    在現(xiàn)代電子設(shè)備的蓬勃發(fā)展進程中,DCDC 開關(guān)電源憑借其效率高、體積小、成本低等顯著優(yōu)勢,在通信、計算機、消費電子以及工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域獲得了極為廣泛的應(yīng)用。然而,隨著電子設(shè)備朝著高頻化、集成化和小型化的方向不斷邁進,DCDC 開關(guān)電源所產(chǎn)生的噪聲問題也日益凸顯,逐漸成為制約其進一步發(fā)展和應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。尤其是輸入前端噪聲,不僅會對電源本身的性能產(chǎn)生不良影響,還可能通過傳導(dǎo)或輻射的方式干擾周邊的電子設(shè)備,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,深入研究 DCDC 開關(guān)電源輸入前端噪聲的產(chǎn)生機理、傳播路徑以及有效的抑制方法,對于提高電源的可靠性和電磁兼容性具有重要的理論意義和工程應(yīng)用價值。

  • 關(guān)于鋰電池供電的藍牙電子產(chǎn)品的 EMC 測試

    在科技飛速發(fā)展的今天,鋰電池供電的藍牙電子產(chǎn)品,如無線耳機、智能手環(huán)、藍牙音箱等,已廣泛融入人們的生活。這些產(chǎn)品憑借便捷的無線連接和高效的鋰電池供電,為用戶帶來了諸多便利。然而,隨著電子產(chǎn)品數(shù)量的激增和電磁環(huán)境的日益復(fù)雜,電磁兼容性(EMC)問題愈發(fā)凸顯。對鋰電池供電的藍牙電子產(chǎn)品進行全面、嚴格的 EMC 測試,成為確保產(chǎn)品性能穩(wěn)定、可靠運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

  • 電路 GND 中串入電阻和磁珠或者電感分別有什么影響?

    在電子電路設(shè)計中,接地(GND)是構(gòu)建穩(wěn)定可靠電路系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理的接地設(shè)計能夠減少電磁干擾、穩(wěn)定電路電位,確保電子設(shè)備正常運行。然而,有時出于特定的電路功能需求或解決電磁兼容性(EMC)問題,會在電路 GND 中串入電阻、磁珠或者電感等元件。這些元件的加入會對電路 GND 產(chǎn)生不同程度的影響,深入了解這些影響對于優(yōu)化電路設(shè)計至關(guān)重要。

  • 基于電磁兼容技術(shù)的PCB設(shè)計方法研究

    隨著電子系統(tǒng)的速率與密度不斷提升 , 印制電路板(Printed Circuit Board ,PCB)的設(shè)計復(fù)雜度也與 日俱增 , 由此帶來了更多的電磁兼容問題 。通過分析電磁兼容性機理及PCB設(shè)計中的電磁干擾現(xiàn)象 ,分別在時域、頻域下建模仿真 ,研究了布線類型和屏蔽地線對電磁兼容性的影響 。在實際應(yīng)用中 ,可以通過布帶狀線及插入屏蔽地線的方法抑制電磁干擾對PCB級電磁兼容性的影響。

  • 電源線上加磁環(huán)可以解決 EMC 諧波電流的問題嗎?

    在現(xiàn)代電子設(shè)備高度普及的時代,電磁兼容性(EMC)問題愈發(fā)凸顯。其中,諧波電流作為一種常見的電磁干擾源,不僅影響電子設(shè)備自身的性能,還可能對電網(wǎng)及周邊設(shè)備造成不良影響。在電源線上加磁環(huán)是一種被廣泛應(yīng)用的應(yīng)對手段,但其能否有效解決 EMC 諧波電流問題,需要深入探討。

  • EMC測試指標主要包括電磁干擾(EMI)和電磁抗擾度(EMS)

    EMC測試又叫作電磁兼容(EMC)測試,指的是對電子產(chǎn)品在電磁場方面干擾大小(EMI)和抗干擾能力(EMS)的綜合評定,是產(chǎn)品質(zhì)量最重要的指標之一,電磁兼容的測量系統(tǒng)由測試場地和測試儀器組成。

  • 電磁兼容性的重視對未來的電子設(shè)備更趨于智能化和高效化

    傳導(dǎo)輻射干擾(Conducted Emission Interference)是現(xiàn)代電子設(shè)備在工作過程中普遍面臨的一種干擾現(xiàn)象。它是指電磁噪聲通過電源線或信號線等導(dǎo)體傳播,從而影響其他設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。隨著電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用,尤其是無線通信、自動化控制和智能家居等領(lǐng)域,如何有效降低傳導(dǎo)輻射干擾,成為了設(shè)計工程師和技術(shù)人員需要面對的重要挑戰(zhàn)。本文將介紹一些實用的小技巧,以幫助有效降低傳導(dǎo)輻射干擾。

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