前言:隧道應(yīng)用新型光源的節(jié)能研究受到了業(yè)界關(guān)注,其中LED隧道燈的節(jié)能研究已經(jīng)有重大進展。因為根據(jù)明視覺與中間視覺理論、顯色性與照度關(guān)系等科研成果,LED應(yīng)用于隧道照明具有先天優(yōu)勢,所以在國內(nèi)已經(jīng)有多項重要
便攜設(shè)備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風(fēng)險,如開關(guān)負(fù)載、電源電壓波動、短路、雷電、開關(guān)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(shè)計和電磁兼容性(EMC)設(shè)計的技術(shù)水平對
1 電磁干擾(EMI)分析 1.1 電磁干擾的概念及途徑 電磁干擾產(chǎn)生于干擾源,他是一種來自外部和內(nèi)部的并有損于有用信號的電磁現(xiàn)象。干擾經(jīng)過敏感元件、傳輸線、電感器、電容器、空間場等形式的途徑并以某種形式作用
1 電磁干擾(EMI)分析 1.1 電磁干擾的概念及途徑 電磁干擾產(chǎn)生于干擾源,他是一種來自外部和內(nèi)部的并有損于有用信號的電磁現(xiàn)象。干擾經(jīng)過敏感元件、傳輸線、電感器、電容器、空間場等形式的途徑并以某種形式作用
基于DSP的變頻調(diào)速系統(tǒng)電磁干擾問題
B. 燈具的電源端頻率為9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)傳導(dǎo)騷擾電壓(平均值)。參見圖5。圖5 電源端9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)傳導(dǎo)騷擾電壓(平均值) ?。?)輻射電磁騷擾測試 A. 頻率為9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)輻射電磁騷擾根
B. 燈具的電源端頻率為9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)傳導(dǎo)騷擾電壓(平均值)。參見圖5。圖5 電源端9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)傳導(dǎo)騷擾電壓(平均值) ?。?)輻射電磁騷擾測試 A. 頻率為9 kHz ~ 30 MHz范圍內(nèi)輻射電磁騷擾根
隨著醫(yī)療水平的提高,越來越多先進的醫(yī)療設(shè)備廣泛運用在了各種醫(yī)療場合。電源作為醫(yī)療設(shè)備的重要組成部分,它相對于其他種類的電源產(chǎn)品有更為嚴(yán)苛的要求。 醫(yī)療電源的特殊要求 目前,醫(yī)療設(shè)備大多采用開關(guān)電源。隨著
電磁干擾傳播途徑一般也分為兩種:即傳導(dǎo)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(rèn)為電磁干擾傳輸有兩種方式:一種是傳導(dǎo)傳輸方式;另一種是輻射傳輸方
電磁干擾的產(chǎn)生與傳輸電磁干擾傳輸有兩種方式:一種是傳導(dǎo)傳輸方式,另一種則是輻射傳輸方式。傳導(dǎo)傳輸是在干擾源和敏感設(shè)備之間有完整的電路連接,干擾信號沿著連接電路傳遞到接收器而發(fā)生電磁干擾現(xiàn)象。輻射傳輸是
本文將討論基于下一代I/O技術(shù)的一些應(yīng)用,這種新的I/O技術(shù)能把重新設(shè)計的風(fēng)險降至最低,從而加快視頻基帶設(shè)計,并降低電磁干擾(EMI)和總體成本。
本文將討論基于下一代I/O技術(shù)的一些應(yīng)用,這種新的I/O技術(shù)能把重新設(shè)計的風(fēng)險降至最低,從而加快視頻基帶設(shè)計,并降低電磁干擾(EMI)和總體成本。
具有低電磁干擾、高吞吐量、低功耗、抗噪聲干擾等特性的接口技術(shù),將成為超便攜和消費產(chǎn)品市場的重要組成部分。本文將討論基于下一代I/O技術(shù)的一些應(yīng)用,這種新的I/O技術(shù)能把重新設(shè)計的風(fēng)險降至最低,從而加快視頻基
摘要:講述EMC的定義,EMC在單片機應(yīng)用系統(tǒng)的測試方法,EMC新器件新材料的應(yīng)用以及故障排除技術(shù)。只要從事電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)或者供應(yīng),就必須進行EMC電磁兼容的檢測工作。引言所謂EMC就是:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境
便攜式電子設(shè)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(shè)備中,使得便攜設(shè)備的數(shù)據(jù)率及時鐘頻率越來越高。與此同時,便攜設(shè)備必將面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風(fēng)險,如開
在醫(yī)療設(shè)備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當(dāng)設(shè)備設(shè)計涉及應(yīng)變計、傳感器接口和電流監(jiān)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。首先,
摘要:在介紹反激式開關(guān)電源及其性能的基礎(chǔ)上,討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及抑制,開關(guān)緩沖、光電隔離等問題。 關(guān)鍵詞:噪聲;高次諧波;電磁干擾 0 引言 功率開關(guān)器件的高額開關(guān)動作是導(dǎo)致開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干
摘要:開關(guān)電源的電磁干擾對電子設(shè)備的性能影響很大,因此,各種標(biāo)準(zhǔn)對抑制電源設(shè)備電磁干擾的要求已越來越高。對開關(guān)電源中電磁干擾的產(chǎn)生機理做了簡要的描述,著重總結(jié)了幾種近年提出的新的抑制電磁干擾的方法,并
摘要:在介紹Flyback反激式DC/DC電源及其性能的基礎(chǔ)上,主要討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制,開關(guān)緩沖電路,光耦隔離等問題。關(guān)鍵詞:噪聲;干擾;高次諧波;電磁干擾 1 電路介紹 反激式電源原理圖如圖1所示
摘要:在介紹Flyback反激式DC/DC電源及其性能的基礎(chǔ)上,主要討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制,開關(guān)緩沖電路,光耦隔離等問題。關(guān)鍵詞:噪聲;干擾;高次諧波;電磁干擾 1 電路介紹 反激式電源原理圖如圖1所示