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電子發燒友網>PCB設計>布線技巧與EMC>板級設計中控制共模輻射EMI的主要步驟

板級設計中控制共模輻射EMI的主要步驟

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電纜。如果噪聲減小(或者免疫力增強) ,那么這就是一個問題。如果沒有效果,就是微分模式問題。因此,在,如果它是一個共同模式的問題,你可以使用共同模式扼流圈。如果問題是差分模式,可以使用片狀磁珠
2022-06-15 11:32:03

電磁兼容:干擾和差干擾的對比

、不對稱千擾或接地干擾,是載流體與大地之間的干擾。 差干擾存在于電源相線與零線及相線與相線之間。差干擾有時也稱常模干擾、橫模千擾或對稱千擾,是載流導體之間的干擾。干擾是由于輻射或串擾藕合到電路
2014-10-11 15:03:03

電路輻射與電磁干擾令人頭疼?教你五種方案輕松解決困擾

另一端接有一臺設備,相當于一個容性負載的天線,即天線的端點接有一塊金屬,這時天線上流過均勻電流。設天線指向為最大場強,則得到最大場強計算公式為:式,f是信號頻率,ICM是電路電流,L為輻射
2019-08-17 04:00:00

電路傳導測試EMI超標,你該學會這幾招

的方法來解決問題就可以了!優化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導測試曲線就解決EMI傳導問題!》我將LISEN等效到測試電路來分析:A.最優先的做法:濾波器前面的X電容 103
2019-10-08 08:00:00

規范和測量EMI的相關資料分享

的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉換器的噪聲EMI 的工程師指南第 8 部分 — 隔離式 DC/DC 電路的噪聲抑制方法EMI 的工程師指南第 9 部分 — 擴頻調制第1部分 — 規范
2022-11-09 07:37:35

讓思維跑出PCB才能看到回路分析清EMC問題

,影響電路的工作。  相反,產品的正常工作電路在正常差傳遞時,雖然電流較大,但是由于差回路的環路面積得到很好的控制(如鋪設地平面),就不會引起較大的差輻射。然而寄生出來的EMI回路,由于環路
2023-04-18 14:47:15

資深工程師剖析:先分析再設計兩步走,攻破設備EMI問題

超標點立刻消失并且通過 EMI 測試!3.通過上面的磁環驗證很明顯我們找到解決問題的方法:去掉 1 電感;使用一個雙線并繞的電感(1-5mH 均可)放置在電路的電源線入口進行測試;整個
2020-07-13 14:04:11

通過PCB分層堆疊對控制EMI輻射的作用和設計技巧

要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,這些瞬態電壓就是主要EMI干擾源。我們應該怎麼解決這些問題?  就我們電路上的IC而言,IC周圍的電源層可以看成是
2018-09-10 16:28:13

隔離式DC/DC電路的噪聲抑制方法

) 噪聲的主要來源和傳播路徑。高瞬態電壓 (dv/dt) 開關節點是噪聲的主要來源,而變壓器的繞組間分布電容則是噪聲的主要耦合路徑。在第 7 部分,我們在簡單方便的雙電容變壓器模型基礎上,采用
2022-11-09 07:21:36

集成電路的EMI兼容性在電子設計的應用介紹

外部信號導致的高頻干擾,也就是通常所說的“電磁干擾(EMI)”。EMI可以通過多種方式發生,主要受最終應用影響。例如,與直流電機接口的控制板可能會用到儀表放大器,而電機的電流環路包含電源引線、電刷
2019-07-25 06:23:38

高壓非隔離式電源下產生的電流

、非隔離式電源時,電流會使EMI輻射超出標準規定。在一些雙線式設計(無基底連接),解決這個問題尤其困難,因為有許多高阻抗被包含在內。解決這個問題的最佳方法是最小化寄生電容,并對開關頻率實施高頻
2019-05-13 14:11:55

高頻電流、電壓和阻抗的測量 —— 以反激變換器為例

,在本例,反激變換器阻抗主要是指變壓器的阻抗,ZCMTrans。因此,我們需要明白這個阻抗是怎么得到的。如圖8所示,在分析EMI模型時,開關管可以用一個電壓源進行等效替代,原副邊的開關管
2021-12-21 07:00:00

#電路設計 #EMI EMI EMI 的簡介

電磁兼容emi輻射發射技術-re
電子技術那些事兒發布于 2022-08-20 19:47:57

板級設計中控制共模輻射EMI主要步驟

  電磁干擾(EMI)指電路板發出的雜散能量或外部進入電路板的雜散能量,它包括:傳導型(低頻)EMI輻射型(高頻)EMI、ESD(靜電放電)或雷電引起的EMI。傳導型和輻射EMI具有差模和
2010-09-08 14:51:2343

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