電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計(jì)>
EMC/EMI設(shè)計(jì)
本欄有EMC、EMI和ESD設(shè)計(jì)技術(shù)及布線技巧,涉及電磁兼容、電磁干擾和靜電放電等EMC_EMI_ESD設(shè)計(jì)所需的所有最新行業(yè)新聞、產(chǎn)品信息及技術(shù)熱點(diǎn)方案及介紹。如何降低電機(jī)的EMI干擾提高系統(tǒng)的EMC性能
電磁兼容性(EMC)是監(jiān)控和減少不需要的EMI的實(shí)踐。根據(jù)系統(tǒng)的用途以及使用或銷售的國(guó)家/地區(qū),通常會(huì)有不同的EMC規(guī)定。 EMC性能涉及整個(gè)系統(tǒng)或最終產(chǎn)品,因此通常由OEM(原始設(shè)備制造商)...
如何使用鐵氧體磁珠消除EMI干擾
鐵氧體磁珠與普通的電感相比具有更好的高頻濾波特性。鐵氧體在高頻時(shí)呈現(xiàn)電阻性,相當(dāng)于品質(zhì)因數(shù)很低的電感器,所以能在相當(dāng)寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高高頻濾波效能。...
如何將電源PCB關(guān)鍵布局走線優(yōu)化到EMI最佳狀態(tài)
對(duì)于EMI濾波器電路,共模電感前后的差模電容采用凱爾文接法,共模電感下方銅皮挖空,且不走其他信號(hào)。共模電感右側(cè)的Y電容要緊靠電源模塊放置,且要保證Y電容低阻抗接地,如果Y電容離螺...
如何抑制多電容并聯(lián)反諧振峰
在進(jìn)行電源EMI濾波器設(shè)計(jì)時(shí),我們常常需要使用多個(gè)電容并聯(lián)去滿足總的電容容值,從而達(dá)到濾波器插損要求。然而在實(shí)際應(yīng)用中,當(dāng)用不同容值的電容去并聯(lián)時(shí),電源傳導(dǎo)測(cè)試時(shí)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)諧...
Y電容布局和接地阻抗對(duì)濾波器的共模插損影響到底有多大?
對(duì)于電源模塊的共模傳導(dǎo)噪聲,我們希望共模噪聲的回流路徑越小越好。當(dāng)Y電容越靠近電源模塊時(shí),電源模塊的共模傳導(dǎo)噪聲能更快的流入機(jī)殼,然后回到噪聲源端,此時(shí)回路面積最小,Y電容...
如何解決高速PCB設(shè)計(jì)中的EMI問(wèn)題
隨著信號(hào)上升沿時(shí)間的減小,信號(hào)頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問(wèn)題,也來(lái)越受到電子工程師的重視。高速pcb設(shè)計(jì)的成功,對(duì)EMI的貢獻(xiàn)越來(lái)越受到重視,幾乎60%的EMI問(wèn)題可以通過(guò)高速PCB來(lái)控制解...
2020-03-25 標(biāo)簽:emi高速PCB設(shè)計(jì) 2273
電子產(chǎn)品在電磁兼容實(shí)際測(cè)試中遇到的常見(jiàn)問(wèn)題解析
電磁兼容技術(shù)融入電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中,可以提高產(chǎn)品的安全可靠性,如果在實(shí)際測(cè)試中,某一方面存在缺陷,可以從電磁干擾的方式上入手進(jìn)行一步一步測(cè)試。...
如何對(duì)新能源汽車進(jìn)行電磁兼容性測(cè)試
當(dāng)前我國(guó)新能源汽車兼容性測(cè)試技術(shù)還不是很成熟,與其他國(guó)家相比還有很大差距。我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)兼容性測(cè)試大部分采用的是傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和弱電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行測(cè)試的。...
ANC耳機(jī)的ADI數(shù)字主動(dòng)降噪設(shè)計(jì)方案解析
一般情況下,ANC主動(dòng)降噪的有效頻率在50Hz—2KHz之間。對(duì)于超過(guò)2KHz的噪音,降噪耳機(jī)可以通過(guò)耳機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與材料的選擇,融合被動(dòng)降噪的方法、耳機(jī)入耳式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與耳帽采用隔音材料等,...
2020-03-24 標(biāo)簽:ADI主動(dòng)降噪 10237
如何進(jìn)行交流穩(wěn)壓電源的EMC設(shè)計(jì)
EMC性能是交流穩(wěn)壓電源的一項(xiàng)重要指標(biāo)要求?;趯?duì)交流穩(wěn)壓電源使用價(jià)值的要求,其EMC性能應(yīng)當(dāng)是除了本身能達(dá)到較高嚴(yán)酷度等級(jí)的抗擾度指標(biāo)及合格的電磁干擾限制外,更重要的是要為其負(fù)...
2020-03-23 標(biāo)簽:交流穩(wěn)壓電源EMC設(shè)計(jì) 2428
如何采用霍爾效應(yīng)電流傳感器抑制共模干擾
在使用集成載流環(huán)的IC中,載流環(huán)可以產(chǎn)生IC能測(cè)量的磁場(chǎng)。該磁場(chǎng)通過(guò)霍爾效應(yīng)轉(zhuǎn)換成電壓。此霍爾電壓正比于電流大小和方向。圖1是特定電流傳感器IC引線框產(chǎn)生磁場(chǎng)的示例。...
EMC整改中的常見(jiàn)問(wèn)題與解決方法解析
本文針對(duì)EMC整改中常用的問(wèn)題進(jìn)行探討,力圖拋磚引玉進(jìn)行討論。首先,要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行診斷,分析其干擾源所在及其相互干擾的途徑和方式。再根據(jù)分析結(jié)果,有針對(duì)性的進(jìn)行整改...
2020-03-22 標(biāo)簽:emc電磁場(chǎng) 3754
如何消除PCB設(shè)計(jì)中的電源噪聲干擾
高頻電路中,電源所帶有的噪聲對(duì)高頻信號(hào)影響尤為明顯。因此,首先要求電源是低噪聲的。在這里,干凈的地和干凈的電源同樣重要,為什么呢?電源特性如圖1所示。很明顯,電源是具有一...
2020-03-22 標(biāo)簽:emiPCB設(shè)計(jì)emc 7698
磁珠抑制紋波噪聲的原理分析
在便攜式應(yīng)用中,直流變換器的高頻輸入噪聲通??蛇_(dá)100MHz以上?!霸肼暋逼鋵?shí)是一個(gè)甚高頻振鈴或變換器電源部分的寄生振蕩。...
如何利用雙絞線來(lái)抑制射頻干擾和電磁干擾
FPGA為設(shè)計(jì)工程師提供了強(qiáng)大、靈活的控制能力,特別是那些無(wú)法獲取專用集成電路(ASIC)的小批量設(shè)計(jì)項(xiàng)目,可以利用FPGA實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì);許多大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,在項(xiàng)目設(shè)計(jì)初期也利用FPGA進(jìn)行原...
電磁兼容性的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及設(shè)計(jì)方法解析
電磁兼容性是指電子設(shè)備在電磁環(huán)境中正常工作的能力。電磁干擾是對(duì)電子設(shè)備工作性能有害的電磁變化現(xiàn)象。電磁干擾不僅影響電子設(shè)備的正常工作,甚至造成電子設(shè)備中的某些元器件損害。...
如何解決開(kāi)關(guān)電源輻射量超標(biāo)的問(wèn)題
開(kāi)關(guān)電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度較大;干擾源主要集中在功率開(kāi)關(guān)期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對(duì)于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚;開(kāi)關(guān)頻率不高(從幾十...
2020-03-19 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源emi電磁輻射 40497
如何選擇適合的鐵氧體磁芯
關(guān)于鐵氧體磁芯應(yīng)該很多人不陌生,本文主要從形狀,卷數(shù),材料,這三個(gè)方面為大家著重的講解下如何正確的選擇你需要的鐵氧體磁芯。...
如何使用近場(chǎng)探棒找出電磁干擾輻射源
近場(chǎng)探棒為疑難解答工具,首先你必須確定產(chǎn)品有電磁干擾的問(wèn)題,通常會(huì)在兼容性測(cè)試(compliance test )或預(yù)先認(rèn)證(pre-compliance)檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)。應(yīng)先透過(guò)遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量,找出超過(guò)法規(guī)限制輻射量要...
如何抑制開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的紋波
隨著SWITCH的開(kāi)關(guān),電感L中的電流也是在輸出電流的有效值上下波動(dòng)的。所以在輸出端也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)與SWITCH同頻率的紋波,一般所說(shuō)的紋波就是指這個(gè)。它與輸出電容的容量和ESR有關(guān)系。這個(gè)紋...
2020-03-17 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源emi紋波 7784
電磁干擾是如何定義的又該如何去抑制干擾源
所謂電磁兼容性是指電子線路、系統(tǒng)相互不影響,在電磁方面相互兼容的狀態(tài)。對(duì)于EMC技術(shù)的研究,國(guó)外是從本世紀(jì)三十年代開(kāi)始的,一些國(guó)家和國(guó)際組織如美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC),德國(guó)電...
基于機(jī)電一體化自動(dòng)控制系統(tǒng)的電磁干擾屏蔽設(shè)計(jì)
系統(tǒng)的關(guān)鍵執(zhí)行單元是數(shù)據(jù)采集部分,執(zhí)行器件主要是步進(jìn)電機(jī)和電磁閥。這兩種器件皆為感性負(fù)載,是引入干擾的主要器件。設(shè)計(jì)中系統(tǒng)要求步進(jìn)電機(jī)扭矩比較小,成熟的驅(qū)動(dòng)電路具有良好的...
2020-03-16 標(biāo)簽:自動(dòng)控制系統(tǒng)電磁干擾 2250
如何抑制等效電路電感性負(fù)載切投時(shí)產(chǎn)生的干擾
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在著大量的電感性負(fù)載,如電動(dòng)機(jī)、變壓器、繼電器、接觸器和電磁鐵等。由于這些設(shè)備和器件具有較大的電感和一定量值的分布電容,故當(dāng)對(duì)其進(jìn)行切投操作時(shí),會(huì)產(chǎn)生幅值高達(dá)數(shù)...
燃料電池汽車的電磁兼容性問(wèn)題分析
燃料電池汽車(FCV-Fuel Cell Vehicle)其車載騷擾源為燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、燃料電池堆高壓系統(tǒng)、DC/DC、輔助電池充放電、動(dòng)力傳動(dòng)等。電壓和電流的快速暫態(tài)會(huì)產(chǎn)生輻射和噪音,距離這些設(shè)備較近的...
如何抑制電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的感性負(fù)載干擾
當(dāng)斷開(kāi)或接通這些感性負(fù)載的電源時(shí),都將在電感線圈兩端產(chǎn)生高于電源電壓幾倍乃至幾十倍的反向瞬時(shí)電動(dòng)勢(shì),這種因電磁感應(yīng)而產(chǎn)生的脈沖電壓不僅能使控制器件的觸點(diǎn)間產(chǎn)生電擊穿,出現(xiàn)...
2020-03-13 標(biāo)簽:電磁干擾感性負(fù)載感性負(fù)載電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)電磁干擾 10301
通信開(kāi)關(guān)電源的特性以及抑制電磁干擾的技術(shù)解析
開(kāi)關(guān)電路是開(kāi)關(guān)電源的核心,主要由開(kāi)關(guān)管和高頻變壓器組成,它產(chǎn)生的dv/dt是具有較大幅度的脈沖,頻帶較寬且諧波豐富。這種脈沖干擾產(chǎn)生的主要原因有兩個(gè)方面:一方面開(kāi)關(guān)管負(fù)載為高頻...
2020-03-13 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源電磁干擾 3005
如何采用箱體來(lái)屏蔽電磁干擾
屏蔽是以某種導(dǎo)電材料或?qū)Т挪牧现瞥傻钠帘误w將敏感器件或區(qū)域封閉起來(lái),形成電磁隔離,達(dá)到阻斷或減少電磁能傳播的一種技術(shù),是抑制電磁干擾的措施之一。...
如何對(duì)微波爐進(jìn)行電磁輻射的泄漏測(cè)試
微波爐,家里有,單位有,餐館有。而且,很多人可能幾乎每天都用。不管是哪個(gè)廠家生產(chǎn)的民用微波爐產(chǎn)品,它的典型結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中的磁控管是個(gè)關(guān)鍵部件,它靠高壓電源供電,根據(jù)...
如何提高醫(yī)用電子設(shè)備的電磁兼容性
電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)該環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。...
2020-03-11 標(biāo)簽:醫(yī)用設(shè)備電磁兼容性 1738
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |



























