中心議題: 繼電器固態(tài)繼電器的EMC標準 影響固態(tài)繼電器EMC 的主要因素 固態(tài)繼電器的EMC測試試驗方法和判定標準 電磁兼容(EMC)在電子產(chǎn)品中是一項重要的技術指標。 本文介紹影響固態(tài)繼電器(SSR)EMC 的主
本文針對手機電磁兼容測試中經(jīng)常出現(xiàn)的問題,包括靜電放電抗擾度試驗、電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗、輻射騷擾及傳導騷擾性能測試中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題進行了分析,并提出了相應的改善手機電磁兼容性能的建議?! ? 靜電
1 引言 隨著DSP芯片的迅猛發(fā)展,其運算速度和處理能力不斷提高,使得DSP系統(tǒng)的成本、體積、重量及功耗都有很大程度的下降。但與此同時,周圍環(huán)境的電磁干擾源越來越多,使得DSP系統(tǒng)和產(chǎn)品設計人員也面臨著更加嚴峻的
DSP應用系統(tǒng)電磁兼容的設計
DSP是一個相當復雜、種類繁多并有許多分系統(tǒng)的數(shù)、?;旌舷到y(tǒng),所以來自外部的電磁輻射以及內(nèi)部元器件之間、分系統(tǒng)之間和各傳輸通道間的竄擾對DSP及其數(shù)據(jù)信息所產(chǎn)生的干擾,己嚴重地威脅著其工作的穩(wěn)定性、可靠性和
DSP設計的電磁兼容解決問題
便攜設備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開關負載、電源電壓波動、短路、雷電、開關電源、RF放大器和功率放大器及時鐘信號的高頻噪聲等。因此,電路設計和電磁兼容性(EMC)設計的技術水平對
1 引言 變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆
便攜設備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開關負載、電源電壓波動、短路、雷電、開關電源、RF放大器和功率放大器及時鐘信號的高頻噪聲等。因此,電路設計和電磁兼容性(EMC)設計的技術水平對
1 引言 變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆
根據(jù)多年來人們對電磁兼容的研究和實踐的經(jīng)驗表明,假定在產(chǎn)品開發(fā)階段解決電磁兼容問題的費用為1,則在型號研制階段解決需要的費用可能為10,到批量生產(chǎn)時解決需要的費用可能達100,到現(xiàn)場安裝時解決需要的費用可能上千倍或者無法解決。因此,UPS不間斷電源電磁兼容的問題必須在產(chǎn)品的開發(fā)階段解決。
摘要:由于航空飛行器上用電設備電磁兼容問題頻發(fā)及其復雜性,用電設備的電磁兼容設計就顯得尤為重要。為此,提出了利用計算電磁學理論對用電設備的電磁兼容性進行分析,針對系統(tǒng)中不同電磁兼容問題以及不同數(shù)值計算
軍標天線系數(shù)校準對三天線法校準原理及系統(tǒng)組成進行論述。
電磁干擾傳播途徑一般也分為兩種:即傳導耦合方式和輻射耦合方式。任何電磁干擾的發(fā)生都必然存在干擾能量的傳輸和傳輸途徑(或傳輸通道)。通常認為電磁干擾傳輸有兩種方式:一種是傳導傳輸方式;另一種是輻射傳輸方
羅德與施瓦茨在實時頻譜儀R&S FSVR和信號分析儀R&S FSV平臺上增加了新的EMI測試應用選件R&S FSV-K54。此選件可讓頻譜儀的用戶用來進行EMC診斷測試和預兼容測試。通信和汽車電子行業(yè)、維修及測試實驗室以及大學都會受
21ic訊 羅德與施瓦茨在實時頻譜儀R&S FSVR和信號分析儀R&S FSV平臺上增加了新的EMI測試應用選件R&S FSV-K54。此選件可讓頻譜儀的用戶用來進行EMC診斷測試和預兼容測試。通信和汽車電子行業(yè)、維修及測試實驗室以及大學
1 引言 自從20世紀80年代初期第一片數(shù)字信號處理器芯片(DSP)問世以來,DSP就以數(shù)字器件特有的穩(wěn)定性、可重復性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實現(xiàn)自適應處理等特點,給數(shù)字信號處理的發(fā)展帶來了巨大機
淺談DSP系統(tǒng)中的電磁兼容問題
在大多數(shù)情況下,電路的基本元件滿足電磁特性的程度將決定著功能單元和最后的設備滿足電磁兼容性的程度。實用的元件并不是“理想”的,其特性與理想的特性是有差異的。實用的元件本身可能就是一個干擾源,
便攜式電子設備的尺寸日趨小巧纖薄,越來越多的新功能或新特性不斷被集成到設備中,使得便攜設備的數(shù)據(jù)率及時鐘頻率越來越高。與此同時,便攜設備必將面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開