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          車用MCU的抗EMI設計與測試方案

          • 車用MCU的抗EMI設計與測試方案-集成電路電磁兼容不僅涉及集成電路電磁干擾與抗擾度的設計和測試方法,而且有必要與集成電路的應用相結合。針對汽車電子領域來講,將對整車級、零部件級的電磁兼容要求強制性標準,結合到集成電路的設計中,才能使電路更易于設計出符合標準的最終產品。作為電子控制系統(tǒng)里面最為關鍵的單元——微控制器(MCU),其EMC性能的好壞直接影響各個模塊與系統(tǒng)的控制功能。
          • 關鍵字: 汽車電子  MCU  EMI  

          如何使用示波器測試EMI輻射干擾

          • 如何使用示波器測試EMI輻射干擾-本文討論了使用實時示波器進行EMI輻射干擾測試的推薦方法,測試設置以及最佳實踐。
          • 關鍵字: EMI  示波器  汽車電子  

          EMC理論基礎知識——電磁騷擾的耦合機理

          • EMC理論基礎知識——電磁騷擾的耦合機理-電磁騷擾傳播或耦合,通常分為兩大類:即傳導騷擾傳播和輻射騷擾傳播。通過導體傳播的電磁騷擾,叫傳導騷擾;通過空間傳播的電磁騷擾,叫輻射騷擾。
          • 關鍵字: EMC  電磁騷擾  輻射干擾  

          電子儀器儀表如何抑制電磁干擾

          • 電子儀器儀表如何抑制電磁干擾-大家都在知道,電子器材在平時使用的時候,容易受電磁干擾,同樣,電子儀器儀表也不例外,由于收到電磁波的干擾,可能電子儀器儀表的測量精度就沒有那么準確了,那么電子儀器儀表如何抑制電磁干擾呢?
          • 關鍵字: 電子儀器  電磁干擾  EMC  

          不可忽視的電源模塊的應用設計和品質!

          • 不可忽視的電源模塊的應用設計和品質!-DC-DC模塊電源越來越多地應用于通信、工業(yè)自動化、電力控制、軌道交通、礦業(yè)、軍工等行業(yè)。模塊化的設計可以有效簡化客戶的電路設計,提升系統(tǒng)的可靠性和維護效率。那么,如何提升基于DC-DC模塊的電源系統(tǒng)的可靠性?本文就這個主題作簡要分析與探討。
          • 關鍵字: 電源模塊  DC-DC  EMC  電源管理  

          EMC理論基礎知識——電磁屏蔽理論

          • EMC理論基礎知識——電磁屏蔽理論-屏蔽是利用屏蔽體來阻擋或減小電磁能傳輸?shù)囊环N技術,是抑制電磁干擾的重要手段之一。屏蔽有兩個目的,一是限值內部輻射的電磁能量泄漏出該內部區(qū)域,二是防止外來的輻射干擾進入某一區(qū)域。
          • 關鍵字: EMC  電磁屏蔽  

          淺析開關電源EMI控制技術

          • 淺析開關電源EMI控制技術-文中詳細地分析了開關電源EMI的產生機理,提出了一系列的EMI抑制策略,從而有效地提高開關電源的電磁兼容性。
          • 關鍵字: 開關電源  EMI  

          單片機設計中擺脫EMC的軟硬件處理方法

          • 單片機設計中擺脫EMC的軟硬件處理方法- 對于一個電子工程師來說,在單片機的電路設計中電磁干擾不僅關系了單片機在控制在中的能力和準確度,還關系到企業(yè)在行業(yè)中的競爭。對電磁干擾的設計本文主要從硬件和軟件方面進行設計處理,下面就是從單片機的PCB設計到軟件處理方面來介紹對電磁兼容性的處理。
          • 關鍵字: EMC  單片機  

          提高開關電源的可靠性有什么技巧

          • 提高開關電源的可靠性有什么技巧-現(xiàn)如今,電子產品的質量不可或缺的兩大性能——技術性和可靠性。作為一個成功電子產品的出臺,兩方面的綜合水平影響著產品質量。電源作為一個電子系統(tǒng)中重要的部件,其可靠性決定了整個系統(tǒng)的安全性能,開關電源由于體積小,效率高而在各個領域得到廣泛應用,然而如何提高開關電源的可靠性則是電力電子技術大步跨越的重要轉折點。
          • 關鍵字: 開關電源  EMC  電源管理  

          教你設計一款低噪聲開關電源變壓器

          • 教你設計一款低噪聲開關電源變壓器-在開關電源設計中,功率變壓器的設計極為關鍵,尤其是工作頻率提高后,要達到電源的功率密度盡量高,同時要滿足較好的EMC指標有一定的難度。下面介紹一種變壓器設計方法,可大大改善開關電源的EMI噪聲。
          • 關鍵字: 功率變壓器  EMI  開關電源  

          漏電流的客觀分析

          • 漏電流的客觀分析-電氣設備在其電磁環(huán)境中必須能正常運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。 傳導干擾包括對稱和不對稱干擾( 也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網絡交換機、變頻器、處理器、電子產品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。
          • 關鍵字: EMC  漏電流  

          確保EMC高性能:利用無扼流圈收發(fā)器簡化CAN總線

          • 確保EMC高性能:利用無扼流圈收發(fā)器簡化CAN總線-汽車內電子元器件的密度逐年增加,我們需要確保車內網絡在電磁兼容性(EMC)方面能保持高性能。這樣的話,當不同子系統(tǒng)被集成在一個較大解決方案中,并且在常見(嘈雜)環(huán)境中運行時,這些子系統(tǒng)能夠正常運轉。
          • 關鍵字: emc  共模噪聲  

          PCB疊層設計層的排布原則和常用層疊結構

          • PCB疊層設計層的排布原則和常用層疊結構-層疊結構是影響PCB板EMC性能的一個重要因素,也是抑制電磁干擾的一個重要手段。本文介紹多層PCB板層疊結構的相關內容。對于電源、地的層數(shù)以及信號層數(shù)確定后,它們之間的相對排布位置是每一個PCB工程師都不能回避的話題;
          • 關鍵字: PCB板  EMC  

          圖文結合讓你明白EMI電磁干擾傳播過程

          • 圖文結合讓你明白EMI電磁干擾傳播過程-電磁干擾是電子電路設計過程中最常見的問題,設計師們一直在尋找能夠完全消除或降低電磁干擾,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干擾,首先需要的就是了解EMI是什么,它的傳播過程是怎樣的,本文就將對EMI的傳播過程進行一個大致的介紹。
          • 關鍵字: 電磁干擾  EMI  輻射  

          掌握IC封裝的特征能讓EMI達到最佳抑制性能?

          • 掌握IC封裝的特征能讓EMI達到最佳抑制性能?-將去耦電容直接放在IC封裝內可以有效控制EMI并提高信號的完整性,本文從IC內部封裝入手,分析EMI的來源、IC封裝在EMI控制中的作用,進而提出11個有效控制EMI的設計規(guī)則,有助于設計工程師在新的設計中選擇最合適的集成電路芯片,以達到最佳EMI抑制的性能。
          • 關鍵字: emi  ic  
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          emi-emc介紹

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