通常,开关型稳压电源没有功率电感就不能工作。但是,如果您想改善它们对EMC的性能,可以从几个方面入手,包括屏蔽效率、绕组起绕点和开关转换。DC/DC 开关电源在电源管理中至关重要,因为它们可以实现高效的电源供应。在这种情况下,功率电感是电源电路的关键元件,尽管开发过程中通常只会关注它的电气特性,例如 RDC、RAC和损耗,电磁辐射特性经常被忽视。图 1 展示的是典型的带有开关 S1 和 S2 的开关 DC/DC 电源电路。 图 1:典型的具有开关 S1 和
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功率电感 EMC
作为昂贵的传统大型无源滤波器的出色替代品,有源电磁干扰滤波器 (AEF) 可以帮助设计人员应对不断增加的 EMI挑战、提高功率密度以及降低电源解决方案的成本。参考文献展示了在德州仪器 (TI) LM25149-Q1 降压控制器中实施 AEF 后,尺寸减小大约 50%,体积减小超过75%。大多数 AEF 使用基于运算放大器的有源电路来检测噪声并注入适当的消除信号以降低 EMI,例如 LM25149-Q1 中集成的 AEF。为了使用这种 AEF 实现出色性能,运算放大器电路需要保持稳定且运算放大器应处于非饱和
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TI EMI
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。实际上,电信号和噪声都是电磁能量,因此电子化生活越是便利,电子设备就越需要噪声对策。我们周围的电气电子设备多少都算是噪声的产生源,看不见的噪声与热量有类似之处。众所周知,热的移动分为传
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TDK EMC
电脑的通信错误、手机通话突然断开……您有过类似的经验吗?我们周围充斥着噪声,它们会通过各种线路侵入电子设备,引发故障。那么,这些看不见的噪声的真身是什么?本周为您带来3篇关于电子噪音及EMC对策的科普文章,希望有助于您了解其基础知识。噪声是什么?噪声 (Noise) 一般是指不需要的声音或信息,尤其是电气通信领域涉及较多,杂音、电波干扰导致的画面错乱等都属于噪声。电子设备泄漏的电磁波被其它电子设备接收的话,也会产生噪声。噪声分为自然噪声和人工噪声。自然噪声的产生源是落雷、空中放电、宇宙射线等。人工噪声的产
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TDK EMC
IoT的发展带动各式各样产品的互联互通,智慧城市,智慧家庭,智慧交通等等贴近生活的方方面面也都是这样。万物相连,万物互通,就是物联网的初衷。时下智慧汽车行业也将传统汽车行业拉进了智能化,让自动驾驶,让ADAS,让360环视等等高科技技术都应用在了汽车身上。汽车上有最复杂的传感感知系统,有最先进的控制单元,有最安全的数据通讯和存储。这一切的一切,都体验出科技的发展。品佳集团一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广,同时也会配合在汽车市场占有主导地位的NXP公司开发一些汽车产品方案。此前NXP分别在第一代日间行
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LED S32K144 车灯 电压 NXP LIGHTING 电流 调光 EMI 照明
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。AP64060Q 具有非常低的
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Diodes 同步降压转换器 EMI
作为国巨集团(YAGEO)的一部分和全球领先的电子元器件供应商,基美电子(KEMET)宣布推出其新的GTX系列金属外壳三相滤波器。该系列满足了对EMI-RFI滤波器日益增长的需求,借此即可抑制通用逆变器和医疗电源中的电磁传导噪声。KEMET GTX金属外壳滤波器可满足具有各种特性的三相EMC要求。这些滤波器采用纳米晶磁芯制作,以紧凑的尺寸实现了出色的阻尼和衰减特性,并具有更宽的频率范围。此外,还可以选择六种不同的Y电容器组合,从而支持各种设备拓扑。这些滤波器是业内容积效率最高的滤波器。由于其高机械密度,它
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KEMET EMI-RFI 三相滤波器EMC
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。 对于具有较高输入和输出功率的 DC/DC 转换器,必须在输入和输出端都使用滤波器以减少干扰发射。然而,在输入和输出电流较大的情况下,很难在效率、尺寸、滤波器的衰减和成本以及实际功率级这些参数之间取得平衡。图1是一个 100 瓦降压升压 DC/DC 设计的示例,它展示了在布局和元器件选择方面应考虑哪
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大功率 DC/DC EMC
为了帮助EMC工程师满足日益增长的测量速度要求,罗德与施瓦茨在科隆EMV 2022展会上推出了一个颇具特色的宽带解决方案,能够在保持高动态范围和测量精度的前提下实现高达970 MHz的实时测量带宽。随着新方案推出,R&S ESW EMI测试接收机带宽可扩展至1GHz, 成为业内同类产品中高带宽和高速度的新典范。R&S ESW EMI测试接收器提供高达1 GHz的带宽扩展为了缩短测量时间并提供更细致的干扰信号分析,R&S ESW EMI测试接收机提供的新选件R&S ESW-B
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罗德与施瓦茨 R&S ESW EMI 测试接收机 1GHz
产品的 EMC 认证充满挑战,但是不可避免,同时EMC 滤波器设计也绝非易事。全新的 REDEXPERT 滤波器设计工具简化了滤波器的设计过程,能够为您节省时间和金钱。 EMC(电磁兼容)认证通常是电子产品开发过程中最后一个必须克服的障碍。认证过程中,经常需要对特定电路或布线进行更改,这样会延长产品的开发周期,并提高成本。为此,伍尔特电子的“REDEXPERT”仿真平台加入了全新的“EMI 滤波器设计工具”,该工具可用于设计抑制传导差模噪音的滤波器。典型应用是 DC/DC 转换电路的输入滤波器,
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REDEXPERT EMI 滤波器 设计工具 EMC
一、产品介绍 金升阳导轨电源拥有优异的EMC性能,但在一些比较特殊的应用场景中,仍会出现部分EMC干扰情况。为解决产品设计和电源应用过程中,主功率电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳电源产品开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxI系列产品,可用于改善主功率电源电路中的EMC问题。二、产品优势 ①高浪涌抑制能力
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金升阳 EMC 辅助器
开关电源作为当下电控系统中的基础、主流的装置,被广泛应用于计算机、通信、电子设备等诸多应用,且由于其不存在替代设备,因此市场规模十分庞大。随着“低碳时代”的到来,电子设备日趋小型化、轻薄化、节能化,开关电源的市场规模也迎来了进一步的增长。全球电源市场规模预测根据Markets and Research发布的数据显示,全球电源市场规模将从2018年的225亿美元增长到2023年的349.2亿美元,2018-2023年的复合年增长率为6.7%。图1(图源:中商产业研究院)影响开关电源的因素众所周知,开关电源是
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贸泽电子 开关电源 EMI
PD18W,EMC的整改历程,希望能给朋友们有所帮助。 EMI分为传导与辐射两部分,对于EMI解决方案,相关理论书籍也很多,作为一位电源产品开发工程师,即使你看了很多EMI处理方面的书籍,但碰到处理EMI问题,还是无从下手,或是不能对症下yao,在这儿我们不妨先抛开让人难以理解的理论,针对我们在处理实际EMI问题的一些经验对策总结,也欢迎有同样经验的工程师也来发表自己的看法,把自己的经验分享给大家。 根据开关电源产生共模、差模干扰的特点,将整个频率范围划分为3个部分: 即0.15-0.5MHz差
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开关电源 EMI
本文介绍一种应用在液晶电视机中的预防EMI的设计方法,通过实际测试数据表明,该方法实用性强、易于实现,文中分析了该设计方法的具体实现方法,以及在实际电路中的具体应用。
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经济 高效 EMI 202202
本文阐述针对现今高度整合CbM解决方案因应EMC标准兼容性进行设计时所面临的关键挑战。EMC的设计颇有难度,即使是电路或实验室测试设定进行微幅变更都会大幅影响测试结果。本文说明一种系统层级EMC仿真方法或虚拟实验室,可协助工程师缩短时间内完成EMC兼容的设计工作。微机电系统广泛用于铁路、风力发电机、马达控制、工具机等环境中,目的是用于监测振动,藉以提升安全性、降低成本、以及尽力提高设备的使用寿命。MEMS传感器的低频效能,能比其他技术更早侦测出铁路与风力发电机应用的轴承损坏。大幅节省成本加上对各种设备瑕疵
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MEMS 微机电系统 EMC ADI
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