經(jīng)常在實(shí)際操作中,對系統(tǒng)損傷最大的都是低頻的共模干擾,譬如大功率電機(jī)、斷路器或開關(guān),短路,雷擊感應(yīng)等,這些類型大都是外來的共模信號(hào),其脈寬在數(shù)百us到s之間,周期最長也是數(shù)秒,這樣的脈沖持續(xù)引起對地
2019-04-06 07:00:00
時(shí),存在浪涌干擾時(shí)控制板出現(xiàn)異常現(xiàn)象,浪涌實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)異常現(xiàn)象同步消失。這說明系統(tǒng)板確實(shí)受到共模浪涌干擾。
圖1 客戶FTU系統(tǒng)電源方案
上圖1為客戶的FTU系統(tǒng)電源方案。如果按照我司常規(guī)
2018-10-16 06:09:27
:因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">FTU上傳的信息可分為有故障信息及無故障信息兩類,對于分段區(qū)間來講也只能是有故障及無故障兩種情況,所以我們可以用二進(jìn)制編碼規(guī)則對配電網(wǎng)故障定位問題進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。以上圖所示輻射狀配電網(wǎng)為例,系統(tǒng)擁有12個(gè)分段開關(guān),我們可以用一串12位的二進(jìn)制代碼表示FTU的上傳信息,作為程序的輸入,1代表對應(yīng)的.
2021-07-07 07:42:43
共模干擾和差模干擾基本知識(shí)
2015-08-03 17:23:08
以下描述參考 : 公眾號(hào) EMC家園21世紀(jì)電源網(wǎng):論壇地址共模干擾和差模干擾EMC包括兩個(gè)方面的要求:一方面是指設(shè)備在正常運(yùn)行過程中對所在環(huán)境產(chǎn)生的電磁干擾不能超過一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-3 22:09 編輯
共模干擾和差模干擾是電子、電氣產(chǎn)品上重要的干擾之一,它們可以對周圍產(chǎn)品的穩(wěn)定性產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。在對某些電子、電氣產(chǎn)品進(jìn)行
2015-08-03 17:30:22
共模對于我們來說,似乎有些陌生,但它卻存在于我們的生活之中,對此我們需要對它進(jìn)一步地了解,以便更好地利用它為人類創(chuàng)造價(jià)值。因此,今天我就為大家講述共模干擾消除方法的相關(guān)內(nèi)容。希望能為你們的生活帶來更大的幫助,從而在生活中取得進(jìn)步。
2019-05-22 07:34:27
一、共模與差模電磁兼容的三要素為:騷擾源,傳輸路徑和敏感設(shè)備。電磁干擾的傳輸路徑可分為兩大類:傳導(dǎo)干擾和空間輻射干擾,如圖所示。上圖中的傳導(dǎo)干擾,分為共模干擾和差模干擾兩類。其中,共模干擾是指電流從
2018-07-09 11:31:10
這是一篇關(guān)于分析共模、差模噪聲的帖子,上傳有附近,分析的很詳細(xì)透徹,對共模差模有疑惑的同志可以下下來看下。
2016-04-19 16:20:45
摘 要: 電磁兼容(EMC)問題越來越受到人們的重視,而解決電磁兼容問題的實(shí)質(zhì)則是如何抑制電磁干擾(EMI),電磁干擾主要分為共模干擾和差模干擾。本文首先介紹了電磁干擾的形式及起因,接著提出了測量和判別干擾模式的方法,最后對其分別提出了抑制技術(shù)并舉了個(gè)在實(shí)際中進(jìn)行抑制的例子。
2015-08-06 10:51:22
許多的資料顯示,許多的EMC問題都是由共模及差模干擾引起的,那么在單板調(diào)試過程中,有沒有什么好的辦法對電路板上的共模和差模電壓進(jìn)行測量,測量用的儀器比如示波器,測量方法什么的。請各位大佬賜教
2018-05-27 14:58:57
今天發(fā)現(xiàn)幾個(gè)傳感器的激勵(lì)源都是差模信號(hào),那是不是意味著差模信號(hào)抗干擾能力比共模信號(hào)強(qiáng)呢?{:6:}
2013-05-07 20:20:47
干擾和輻射干擾。傳導(dǎo)噪聲的頻率范圍很寬,從10kHz~30MHz,僅從產(chǎn)生干擾的原因出發(fā),通過控制脈沖的上升與下降時(shí)間來解決干擾問題未必是一個(gè)好方法。為此了解共模和差模信號(hào)之間的差別,對正確理解脈沖磁路
2015-09-01 14:47:54
途徑分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。傳導(dǎo)噪聲的頻率范圍很寬,從10kHz~30MHz,僅從產(chǎn)生干擾的原因出發(fā),通過控制脈沖的上升與下降時(shí)間來解決干擾問題未必是一個(gè)好方法。為此了解共模和差模信號(hào)之間的差別,對正
2009-10-12 17:14:05
電路走線上的干擾按照干擾電流的流動(dòng)路徑分為:· 共模(CM)干擾電流;· 差模(DM)干擾電流。如圖所示,由于對這兩種干擾電流的濾波方法不相同,因此在進(jìn)行濾波設(shè)計(jì)之前必須了解所面對的干擾電流。1.共
2011-11-18 09:40:36
Bill Crone,ADI公司醫(yī)療保健系統(tǒng)工程師根據(jù)ECG子系統(tǒng)的應(yīng)用不同,某些臨床情況下CMR(共模抑制)必須非常高。美國醫(yī)療器械促進(jìn)協(xié)會(huì)(AAMI)規(guī)定了測試方法及必須滿足的典型電極阻抗不平衡
2018-10-18 11:19:15
`共模電感工作原理為什么共模電感能防EMI?共模電感工作原理是什么呢?要弄清楚這些問題,我們需要從共模電感的結(jié)構(gòu)開始分析。共模電感的工作原理 電感在電路中怎樣消除EMI電磁干擾的呢?我們知道在濾波
2013-01-05 15:59:41
外部的共模干擾,但CANH、CANL并非理想對稱,快速上升的跳變沿,這些均會(huì)帶來EMC問題。我們通過示波器看總線波形很完美,測試靜電,EFT,浪涌,傳導(dǎo)騷擾抗擾均無異常。但測試傳導(dǎo)發(fā)射,則不能滿足限值
2020-03-31 15:38:02
外部的共模干擾,但CANH、CANL并非理想對稱,快速上升的跳變沿,這些均會(huì)帶來EMC問題。我們通過示波器看總線波形很完美,測試靜電,EFT,浪涌,傳導(dǎo)騷擾抗擾均無異常。但測試傳導(dǎo)發(fā)射,則不能滿足限值
2020-03-31 15:38:53
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模電感,是在一個(gè)閉合磁環(huán)上對稱繞制方向相反、匝數(shù)相同的線圈。常用于過濾共模的電磁干擾,抑制高速信號(hào)線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射,提高系統(tǒng)的EMC,在實(shí)際應(yīng)用中一般是在差分的信號(hào)線上加共模電感。
2019-05-22 06:27:57
共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一個(gè)閉合磁環(huán)上對稱繞制方向相反、匝數(shù)相同的線圈。理想的共模扼流圈對L(或N)與E之間的共模干擾具有抑制作用,而對L與N之間存在的差
2019-05-21 09:11:11
耦電容和外部電纜的屏蔽層與“無噪聲”地相連,去耦環(huán)路的電感應(yīng)盡可能小。這樣,輸入/輸出線所攜帶的印刷電路板的共模電流就被去耦電容旁路到地,外部干擾在還未到達(dá)元器件區(qū)域時(shí)也被去耦電容旁路到地,從而保護(hù)了內(nèi)部元器件的正常工作。(4)減小電纜的長度;(5)電纜屏蔽層與屏蔽殼體作360°端接;
2019-05-11 16:54:43
向各位大神求助:本人從事設(shè)備維修工作,對單片機(jī)不太懂,平時(shí)維修設(shè)備,發(fā)現(xiàn)哪里出問題就更換哪里,現(xiàn)在碰到一個(gè)問題,由于設(shè)備廠家限制了控制板的出售數(shù)量,現(xiàn)在維修很難買到控制板,只能利用舊板子拼拼湊湊
2020-10-22 13:06:28
浪涌Surge整改指南:浪涌問題及整治措施?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子EMC隨著電力設(shè)備的普及和電力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,浪涌(Surge)問題已經(jīng)成為影響設(shè)備安全和穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。本文將從浪涌問題的定義、原因分析
2024-03-22 10:16:11
浪涌Surge整改:保護(hù)和優(yōu)化電力系統(tǒng)?相信不少人是有疑問的,今天深圳市比創(chuàng)達(dá)電子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌現(xiàn)象簡介浪涌是一種在電氣系統(tǒng)中常見的現(xiàn)象,其涉及電壓、電流的突然增加,超過系統(tǒng)
2023-11-24 10:18:01
接電容,以減少共模干擾;在信號(hào)兩極間加裝濾波器可減少差模干擾。由于電磁干擾的復(fù)雜性,要根本消除干擾影響是不可能的。因此,在DCS控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)和組態(tài)時(shí),還應(yīng)在軟件方面進(jìn)行抗干擾處理,進(jìn)一步提高系統(tǒng)
2018-10-12 16:43:42
要做個(gè)系統(tǒng),留給客戶DC24V輸入,但是想在DC輸入端添加濾波電路,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)對共模干擾信號(hào)很敏感,所以想了解一下怎樣濾除共模干擾?
2012-05-03 15:13:00
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 09:39 編輯
很多控制板輸入濾波設(shè)計(jì)都把Y電容放在了共模電感后面,然后經(jīng)過一個(gè)X電容到整流器輸入。一直有個(gè)疑問:EFT測試時(shí),對PE進(jìn)行干擾時(shí),干擾波形豈不是經(jīng)過Y電容耦合到電源線上,再直接干擾到后級(jí)電路?
2018-06-15 17:47:22
小弟剛進(jìn)入開關(guān)電源設(shè)計(jì)公司,最近看資料有些問題不懂。請大家?guī)兔獯鹨幌隆H鐖D中圈出來的部分是共模電感,它主要是抑制電路中的共模干擾的。但是它不是處于線路的L和N線之間嗎?L、N兩線路間主要是存在差模干擾的啊,放個(gè)共模電感在這里有價(jià)值嗎?
2017-04-25 14:09:44
`圖1中C1的消除共模干擾是如何實(shí)現(xiàn)的,圖1和圖2的區(qū)別在哪里?坐等大神解答`
2015-06-03 15:39:33
外部的共模干擾,但CANH、CANL并非理想對稱,快速上升的跳變沿,這些均會(huì)帶來EMC問題。我們通過示波器看總線波形很完美,測試靜電,EFT,浪涌,傳導(dǎo)騷擾抗擾均無異常。但測試傳導(dǎo)發(fā)射,則不能滿足限值
2019-08-28 07:00:00
干擾可分為哪幾種?引起干擾的原因是什么?為什么共模電感只能對共模干擾起作用,對差模干擾不起作用?常見的開關(guān)電源EMI電路設(shè)計(jì)方案有哪幾種?
2021-07-09 06:37:17
目標(biāo)板通過u***連接電腦能正常工作,為了濾除共模干擾,做了一個(gè)轉(zhuǎn)接板,增加一個(gè)共模電感,串聯(lián)在電腦和目標(biāo)板的vbus和gnd間,110uH的共模電感能正常工作,但是過濾效果不明顯,用10mH及更大
2019-09-16 10:34:48
其實(shí),對于共模干擾的困擾都是來自于實(shí)際操作中。而共模干擾往往對系統(tǒng)損傷最大,打比方如大功率電機(jī)、斷路器或開關(guān),短路,雷擊感應(yīng)等,這些類型大都是外來的共模信號(hào),其脈寬在數(shù)百us到s之間,周期最長也是
2020-11-03 08:36:34
什么是共模與差模共模干擾產(chǎn)生原因共模干擾電流如何識(shí)別共模干擾 如何抑制共模干擾
2021-02-24 06:43:19
。但在這兩根導(dǎo)線之外通常還有第三導(dǎo)體,這就是“地線”。干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導(dǎo)線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導(dǎo)線做去路,地線做返回路傳輸。前者叫“差模”,后者叫“共模”。 電源線噪聲
2011-07-27 09:45:44
控制系統(tǒng)因邏輯混亂造成控制失靈,形成生產(chǎn)事故,甚至停產(chǎn)。1 干擾的類型按噪聲干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾和差模干擾是一種比較常用的分類方法。1.1共模干擾共模干擾是信號(hào)對地的電位差,主要
2017-12-11 11:38:54
伺服系統(tǒng)控制框架是由哪些部分組成的?伺服系統(tǒng)控制包括哪些參數(shù)?
2021-10-11 09:05:11
的任何處理方式都不全面,因?yàn)樵谶@些電路中,電源變壓器的 EMI 性能對于整體 EMI 性能至關(guān)重要。特別是,了解變壓器繞組間電容對共模 (CM) 發(fā)射噪聲的影響尤其重要。共模噪聲主要是由變壓器繞組間
2022-11-09 08:07:21
的控制回路,如下圖所示:很明顯,我們需要的是差模電流,共模電流是干擾信號(hào),共模電流通過雜散電容,在“地線”上會(huì)產(chǎn)生地線電壓,也會(huì)產(chǎn)生電磁輻射,會(huì)干擾周邊其他的電子設(shè)備。共模電壓的產(chǎn)生,主要是因?yàn)楦冾l器里的頻繁脈沖有關(guān)。小結(jié):1、變頻器的共模電流就是電機(jī)定子...
2021-09-03 06:55:48
哪位高手發(fā)兩張共模干擾和差模干擾區(qū)別的波形圖片,我不知道什么樣的波形干擾屬于共模干擾還是差模的,所以希望高手發(fā)一張共模的干擾波形和一張差模干擾的圖片,我看著對比一下,如果高手直接在兩幅圖片中指明區(qū)別,更加感謝
2010-11-14 07:18:03
降低了,使得CCD驅(qū)動(dòng)器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模電感很小,有效地避免了和CCD的容性負(fù)載產(chǎn)生諧振,因此本方案可以保證驅(qū)動(dòng)信號(hào)的質(zhì)量。對方案所設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行了電路板制作和測試。實(shí)驗(yàn)
2018-09-28 10:11:39
預(yù)測控制的基本原理是什么?如何對無刷電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制方式進(jìn)行改進(jìn)?如何對無刷電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)控制方式進(jìn)行仿真?
2021-09-22 06:58:42
由于 EMC 所面臨解決問題大多是共模干擾,因此共模電感也是我們常用的有力元件之一!那么如何正確選取共模電感呢? 想要正確選取共模電感,那么首先得了解共模電感的原理。原理是流過共模電流時(shí)磁環(huán)中
2017-06-27 10:38:38
開關(guān)電源共模電感和X電容的選取電磁干擾濾波器電路L的電感量與EMI濾波器的額定電流I有關(guān)電流和共模電感感值對應(yīng)基本關(guān)系50W開關(guān)電源輸入前段EMI&EMC處理電磁干擾濾波器電路電磁干擾濾波器
2021-12-28 07:54:31
都可作為共模噪聲耦合。很多差分器件都能很好地抑制這種噪聲。下面是 LMH6881 可編程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 圖示。CMRR 可確定差分信號(hào)受共模噪聲干擾的“污染程度
2022-11-21 06:34:35
/接口電路PCB打板:軟件算法:通信協(xié)議:硬件和軟件可靠性分析:工業(yè)控制板開發(fā)的原因替代PLC 不可能完成的任務(wù),突破某個(gè)功能在速度或是數(shù)量上的限制,特殊的功能要求或是須要降低成本。博主在工控板方面積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn),現(xiàn)在就為新手們鋪下路吧。PCB畫板軟件:AD ( Altium Designer )硬件
2021-08-23 06:51:29
屏蔽對絞電纜線的通信系統(tǒng)中,是引起射頻干擾的主要因素,所以了解共模噪音將有利于更好地了解我們關(guān)心的磁性界面的電磁兼容論點(diǎn)。本文的主要目的是闡述差模和共模信號(hào)的關(guān)鍵特性和共模扼流圈、自耦變壓器端接
2011-08-10 14:21:36
共模電感的原理差模噪聲和共模噪聲主要來源共模電感如何抑制共模信號(hào)共模電感的選取
2021-03-17 07:30:17
分信號(hào)受共模噪聲干擾的“污染程度”。這個(gè)數(shù)值非常重要,但事情也不完全如此。保護(hù)差分信號(hào)固然重要,但共模噪聲情況也值得考慮。如果噪聲傳到另一個(gè)器件,該器件就需要抑制它。下圖是相同 LMH6881 放大器
2018-09-13 14:27:23
開關(guān)電源的共模干擾和差模干擾對電路的影響是不同的,通常低頻時(shí)差模噪聲占主導(dǎo)地位,高頻時(shí)共模噪聲占主導(dǎo)地位,而且共模電流的輻射作用通常比差模電流的輻射作用要大得多,因此,區(qū)分電源中的差模干擾和共模干擾
2021-12-30 06:52:22
安全標(biāo)準(zhǔn),確保ECG子系統(tǒng)安全有效”(http://ezchina.analog.com/message/18040#18040),本周主題——共模和差模環(huán)境信號(hào)及射頻干擾(RFI) ECG測量心臟
2018-10-22 10:36:33
DC24V抗SURGE(浪涌)電路設(shè)計(jì)方案最近在研究DC24V的板子在電源的輸入口在網(wǎng)上搜到了很多前輩的電路,綜合分析后選擇如下電路
2021-11-17 08:19:50
怎樣消除高頻電源與控制柜的共模干擾!
2012-11-13 14:43:15
做了個(gè)5W的LED驅(qū)動(dòng),單一個(gè)還好,兩個(gè)在一起時(shí)就會(huì)閃。應(yīng)該是共模干擾吧,加一個(gè)小的電容應(yīng)該可以解決,但我不知要多大的好,最佳位置并在那好,謝謝!
2015-07-29 08:58:08
的距離超過100米,這個(gè)時(shí)候,如果C1和C2也是寄生電容,那么C3和C4就是一個(gè)低阻抗的通路,浪涌共模干擾電流就通過大面積的背板流向功放板,然后通過C3流向參考地,功放板能保住那就見鬼了。為什么控制板
2015-09-12 17:50:47
為了盡早地在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段解決電磁兼容問題,設(shè)計(jì)師需要進(jìn)行基于理論分析和協(xié)作設(shè)計(jì)的EMC仿真。本文采用AnsoftSIwave軟件,仿真分析了PCB中高頻諧波干擾對智能電器控制板電磁兼容性產(chǎn)生
2022-01-10 09:17:48
,基本上就沒有太大意義。 3、共模浪涌抑制電路 防浪涌設(shè)計(jì)時(shí),假定共模與差模這兩部分是彼此獨(dú)立的。然而,這兩部分并非真正獨(dú)立,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">共模扼流圈可以提供相當(dāng)大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模
2021-01-11 15:56:37
將整束電纜穿過一個(gè)抗干擾磁環(huán)就構(gòu)成了一個(gè)共模扼流圈,根據(jù)需要,也可以將電纜在抗干擾磁環(huán)上面繞幾匝。匝數(shù)越多,對頻率較低的干擾抑制效果越好,而對頻率較高的噪聲抑制作用較弱。在實(shí)際工程中,要根據(jù)干擾電流
2023-04-01 15:50:00
分為共模和差模差模是兩根信號(hào)線之間的共模是信號(hào)對地的所以只要有信號(hào)傳輸就有共模干擾準(zhǔn)確說是:一根線共模和差模疊加在一起,無法區(qū)分,只有雙線傳輸才能區(qū)分共模和差模 先看共模和差模的由來,也就是這種區(qū)分
2018-01-09 09:00:50
疊加在一起,無法區(qū)分,只有雙線傳輸才能區(qū)分共模和差模先看共模和差模的由來,也就是這種區(qū)分的價(jià)值1.傳導(dǎo)干擾下:假設(shè)系統(tǒng)的公共參考點(diǎn)(“地”)受干擾,電位發(fā)生了波動(dòng)。其實(shí)電位這個(gè)概念嚴(yán)格說只有相對意義
2018-03-12 13:24:07
1.最近產(chǎn)品在做EMC摸底測試,發(fā)現(xiàn)EFT干擾不合格。查了些文獻(xiàn),說EFT主要是共模干擾,主要依靠鐵氧體磁芯的共模電感來抑制。(也有人還追加了濾波電路應(yīng)對差模干擾,我暫時(shí)不考慮它)2.我在淘寶上買了
2018-04-11 08:53:11
電源控制板軟件設(shè)計(jì)1 功能需求分析電源控制板主要功能是控制電路輸出多路28V電源,在控制的同時(shí)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測個(gè)電源輸出的電流大小,在電流過大時(shí)能夠及時(shí)切斷,并且反饋給主機(jī)。核心控制
2022-01-20 08:00:38
電源模塊、隔離系統(tǒng) 引 言 FTU是安裝在配電室或饋線上的智能終端設(shè)備。它可以與遠(yuǎn)方的配電子站通信,將配電設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)送到配電子站,還可以接受配電子站的控制命令,對配電設(shè)備進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。本文
2018-10-09 10:42:15
摘要:通過開關(guān)電源模塊抗浪涌干擾整改案例,分析得出電源板在浪涌沖擊試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)故障的主要原因是存在過電壓保護(hù)電路和PFC電路設(shè)計(jì)缺陷,并提出了增加控制電路抗干擾性的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。整改后,再次進(jìn)行
2018-09-26 15:57:19
和噪聲的波形性質(zhì)的不同劃分。其中:按噪聲產(chǎn)生的原因不同,分為放電噪聲、浪涌噪聲、高頻振蕩噪聲等;按噪聲的波形、性質(zhì)不同,分為持續(xù)噪聲、偶發(fā)噪聲等;按噪聲干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾和差模
2011-11-21 17:01:13
、射頻千擾(EFI)和電磁干擾(EMI)等。但是,就其干擾形式和傳輸途徑而言,大體可分為兩類:一是共模千擾,二是差模干擾。 共模千擾存在于電源任何一相對大地和零線對大地之間。共模干擾有時(shí)也稱縱模干擾
2014-10-11 15:03:03
耦電容和外部電纜的屏蔽層與“無噪聲”地相連,去耦環(huán)路的電感應(yīng)盡可能小。這樣,輸入/輸出線所攜帶的印刷電路板的共模電流就被去耦電容旁路到地,外部干擾在還未到達(dá)元器件區(qū)域時(shí)也被去耦電容旁路到地,從而保護(hù)了內(nèi)部元器件的正常工作。(4)減小電纜的長度;(5)電纜屏蔽層與屏蔽殼體作360°端接;
2019-08-17 04:00:00
驗(yàn)證其抗擾度)有三種:電快速脈沖(EFT)、浪涌(SURGE)、靜電放電(ESD)。瞬態(tài)脈沖和浪涌的主要特點(diǎn)是時(shí)間短,能量大,對其抑制的主要方法是對干擾能量的吸收和轉(zhuǎn)移。本文主要講述實(shí)在系統(tǒng)入口級(jí)瞬態(tài)脈沖和浪涌抑制器件。
2019-02-26 17:15:10
共模與差模干擾,是不是經(jīng)常聽說?本章舉了一個(gè)例子說明信號(hào)傳輸過程引起的“共模干擾”問題。比較經(jīng)典,哈哈!
2014-01-27 09:34:36
為了盡早地在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段解決電磁兼容問題,設(shè)計(jì)師需要進(jìn)行基于理論分析和協(xié)作設(shè)計(jì)的EMC仿真。本文采用AnsoftSIwave軟件,仿真分析了PCB中高頻諧波干擾對智能電器控制板電磁兼容性產(chǎn)生
2021-12-23 07:00:00
關(guān)于共模干擾和差模干擾的透徹性講解。
2015-04-15 20:02:52
高頻信號(hào),在我們意想不到的路徑中傳遞。 讓思維跑出原理圖、PCB板才能看到共模回路,分析清EMC問題!!原作者:Norman EMC密碼
2023-04-18 14:47:15
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 08:56 編輯
昌暉儀表介紹串模干擾和共模干擾的概念,分析串模干擾和共模干擾形成原因,提供克服和消除串模干擾及共模干擾的具體方法。串模干擾
2018-06-19 21:29:21
新案子的研發(fā),感值為20mH min。因?yàn)榭蛻羰怯迷?b class="flag-6" style="color: red">控制系統(tǒng)中,對電感的防干擾效果要求很嚴(yán)格,而且考慮到電感上板子的實(shí)際情況,谷景給客戶選擇了一款較好的粉末做成的磁芯,加底座之后的高度為17mm、寬度為
2020-09-15 14:13:04
控制板是貼片機(jī)的大腦,它將各種信息收集起來,然后根據(jù)收集的信息發(fā)出相應(yīng)的指令給計(jì)算機(jī),使貼片機(jī)按要求進(jìn)行貼裝。 一般貼片機(jī)的控制板都集中裝在一個(gè)控制箱內(nèi),主要有:①電源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
設(shè)備抗干擾能力,減少失效風(fēng)險(xiǎn),采用隔離電源供電。但在認(rèn)證測試時(shí)進(jìn)行浪涌試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的差模浪涌可以滿足要求,但進(jìn)行共模浪涌試驗(yàn)時(shí),整個(gè)設(shè)備拉弧現(xiàn)象嚴(yán)重,并且導(dǎo)致多處IC損壞。為此,下面對設(shè)備的設(shè)計(jì)電路
2018-10-10 15:18:46
飛控系統(tǒng)控制信號(hào)與圖像回傳都是采用的2.4G信號(hào),如何減少干擾?已經(jīng)嘗試使用不同信道,但是距離遠(yuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)控制信號(hào)有漂移,應(yīng)該還是有干擾
2023-11-09 06:46:46
看出,當(dāng)兩者距離越遠(yuǎn),可以基本上認(rèn)為高壓的正負(fù)端電荷對低壓的正負(fù)端作用力基本上抵消了,只產(chǎn)生微弱的共模干擾,而這個(gè)干擾,是共模的,越遠(yuǎn),越少,所以可以基本上認(rèn)為沒有影響。
上圖為共地,當(dāng)把高低壓
2024-01-09 06:11:39
WCM-3216-222T:共模扼流程線圈(共模電感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太網(wǎng)/485/CAN等差分信號(hào)濾波電路。SM712:SM712系列瞬態(tài)抑制二極管陣列專為保護(hù)具有非對稱工作
2023-07-05 11:25:42
太陽能熱水器控制板浪涌解決方案
1)傳感器端口:
2009-11-20 09:16:291465 近年來,隨著人們對環(huán)境問題的關(guān)注,地球?qū)τ谇鍧嵞茉吹囊笠苍絹碓礁摺1竟疽恢敝铝τ谘邪l(fā)太陽能發(fā)電的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(PCS)。
結(jié)合太陽能發(fā)電系統(tǒng)控制板的研發(fā)案例,
2013-01-06 14:05:001249 LPC1138系統(tǒng)控制(SysCtl)。
2016-01-13 16:34:149 系統(tǒng)控制和中斷。
2016-04-29 17:57:09123 浪涌Surge整改:保護(hù)和優(yōu)化電力系統(tǒng)!EMI
2023-11-24 10:17:05256 浪涌Surge整改的意義與分析?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子EMC
2023-12-12 10:34:16215 浪涌Surge整改指南:浪涌問題及整治措施?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子EMC
2024-03-22 09:47:5843
評(píng)論
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