出色的 ESD 保護能力,符合 IEC61000-4-2 四級標準
EMI可以分為傳導EMI和輻射EMI,整個方案在進行EMI的控制時,所采取的手段也是多樣的 。如何實現(xiàn)低EMI的效果,對于工程師而言是一個非常重要的設計考量。我們認為TI的貼心之處在于,圍繞著低EMI這一主題,將低EMI器件、在線EMI工具、技術文檔和視頻、 測試場地和人工支持都整合在了一起 ,給了工程師打造了一個關于低EMI的全面的支持生態(tài)。而且TI也強調(diào)其在降低EMI的同時,整體方案在電源效率和功率密度上也無需妥協(xié)。
設計人員可以使用TI全新的降壓控制器來優(yōu)化工業(yè)和汽車電子產(chǎn)品中電源的尺寸和EMI
針對工程應用中尺寸匹配以及對主動式PFC功能需求的難題,金升陽推出120-480W小體積帶PFC功能的AC/DC導軌電源LIFxx-10BxxR2系列。
電動汽車革命即將來臨。汽車公司拼命地尋求技術優(yōu)勢,驅(qū)動電動汽車的電力電子設備正在迅速發(fā)展。諸如碳化硅(SiC)之類的寬禁帶FET技術有望顯著提高效率,減輕系統(tǒng)重量并減小電池體積。
在科學技術高度發(fā)達的今天,各種各樣的高科技出現(xiàn)在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你知道這些高科技可能會含有的模塊電源嗎?
作為工作于開關狀態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚。
在進行PCB設計時,我們經(jīng)常會遇到各種各樣的問題,如阻抗匹配、EMI規(guī)則等。本文為大家整理了一些和高速PCB相關的疑難問答,希望對大家有所幫助。
本文首先概述了在復雜的電子系統(tǒng)中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。電源會產(chǎn)生EMI,必須加以解決,那么問題的根源是什么?通常有何緩解措施?本文介紹減少EMI的策略,提出了一種解決方案,能夠減少EMI、保持效率,并將電源放入有限的解決方案空間中。
人類社會的進步離不開社會上各行各業(yè)的努力,各種各樣的電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代離不開我們的設計者的努力,其實很多人并不會去了解電子產(chǎn)品的組成,比如EMI屏蔽。噪聲和輻射是電子工程師所研究的主要對象,也就是我們口中所說EMI的電磁屏蔽,究竟EMI屏蔽背后隱藏這怎樣的真面目?
本文首先概述了在復雜的電子系統(tǒng)中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。電源會產(chǎn)生EMI,必須加以解決,那么問題的根源是什么?通常有何緩解措施?本文介紹減少EMI的策略,提出了一種解決方案,能夠減少EMI、保持效率,并將電源放入有限的解決方案空間中。
新日本無線開發(fā)了擁有業(yè)界頂級水準抗EMI干擾性能的單電源工作車載用途的2/4電路運算放大器NJM2904B/NJM2902B產(chǎn)品。
電磁干擾 EMI 中電子設備產(chǎn)生的干擾信號是通過導線或公共電源線進行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導干擾。傳導干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?
開關電源PCB排版是開發(fā)電源產(chǎn)品中的一個重要過程。
電源產(chǎn)品在做驗證時,經(jīng)常會遭遇到電磁干擾(EMI)的問題,有時處理起來需花費非常多的時間,許多工程師在對策電磁干擾時也是經(jīng)驗重于理論,知道哪個頻段要對策那些組件,但對于理論上的分析卻很欠缺。筆者從事開關電源設計多年,希望能藉由之前對策的經(jīng)驗與相關理論基礎做個整理,讓目前正從事或未來想從事開關電源設計的人員對電磁干擾防制技術能有初步的認識。
關于電源產(chǎn)品的PCB設計面臨的一些挑戰(zhàn),你了解嗎?目前在科技產(chǎn)品飛速發(fā)展的趨勢下,電源產(chǎn)品的PCB設計面臨著更大的挑戰(zhàn),主要包括電源轉(zhuǎn)換效率、熱分析、電源平面完整性和EMI(電磁干擾)等。
關于PC電源上的EMI濾波電路,你真的了解嗎?通常對于追求效率的電源來說,NTC熱敏電阻幾瓦的損耗始終會降低電源的轉(zhuǎn)換效率,而且對于關機后在短時間內(nèi)再次開機的情況,如果沒有繼電器,處于高溫下的NTC熱敏電阻將無法發(fā)揮正常作用,因此繼電器與NTC在高端電源中往往是配套使用,以達到“魚與熊掌得兼”的效果。
關于電源噪音你知道怎么抑制電源噪音嗎?電磁干擾濾波器也稱為EMI濾波器,它對串模、共模干擾都起到抑制作用,能有效地抑制電網(wǎng)噪聲,提高電子設備的抗干擾能力及系統(tǒng)的可靠性,可廣泛用于電子測量儀器、計算機機房設備、開關電源、測控系統(tǒng)等領域。
你知道PCB設計中出現(xiàn)電磁干擾問題如何解決嗎?最讓工程師棘手的話題。莫過于設計PCB過程中會出現(xiàn)EMC和EMI的相關問題。由于工藝流程的不斷改良,同時也要求元器件以及工藝向小型化發(fā)展,那EMI和EMC的問題更是無限制的擴大化,搞定一下幾點就完美的避免電磁干擾問題,我們趕緊看看是哪些方面在這里起了重要作用呢?
什么是PCB疊層?它有什么作用?PCB疊層其實是一個比較麻煩的程序,動手之前需要“縱覽全局”,考慮到每一步。不過,總的來說疊層設計主要要遵從兩個規(guī)矩: