EMC/EMI設計
本欄有EMC、EMI和ESD設計技術及布線技巧,涉及電磁兼容、電磁干擾和靜電放電等EMC_EMI_ESD設計所需的所有最新行業(yè)新聞、產(chǎn)品信息及技術熱點方案及介紹。濾波電容的大容量帶來的好處是什么
電容濾波電路原理非常簡單:當輸入脈動電壓ui高于濾波電容兩端電壓時就對電容充電,而當輸入脈動電壓ui低于濾波電容兩端電壓時,濾波電容開始放電承擔對負載提供電量的責任,補償了輸...
如何看待BAW濾波器未來發(fā)展
這種基于芯片工藝的制成,促成了聲波器件的飛速發(fā)展。 在20世紀80年代,K. M. Lakin 和 J.S. Wang 利用ZnO 薄膜濺射到水晶膜片上,將聲波諧振器的工作頻率提升到了500MHz。...
關于聲波濾波器集成化的講義,聲波濾波器如何集成
聲波濾波器如何集成?我們今天一起來學習一篇關于聲波濾波器集成化的講義——《SiP/SoC Integration of RF SAW/BAW Filters》。...
開關電源的電磁干擾測試方案
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哪些組件,但對于理論上的...
接收機與頻譜分析儀在EMC測試應用的差異
現(xiàn)在的EMC測量,人們不止要求能手動調(diào)諧搜索頻率點,也需要快速直觀觀察EUT的頻率電平特性。這就是要求本振信號既能測試規(guī)定的頻率點,也能夠在一定頻率范圍掃描。...
詳解共模干擾和差模干擾
電源線噪聲是電網(wǎng)中各種用電設備產(chǎn)生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。...
是德科技全新一代EMI接收機加速EMC測試
隨著5G移動網(wǎng)絡、自動駕駛汽車和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 等應用的普及,工程師們正在競相設計更多的無線設備以滿足不斷增長的市場需求。同時,由于大量設備以無線方式連接到網(wǎng)絡,電磁環(huán)境的密度和...
使用PyTorch深度解析卷積神經(jīng)網(wǎng)絡
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)是一種特殊類型的神經(jīng)網(wǎng)絡,在圖像上表現(xiàn)特別出色。卷積神經(jīng)網(wǎng)絡由Yan LeCun在1998年提出,可以識別給定輸入圖像中存在的數(shù)字。...
2022-09-21 標簽:濾波器神經(jīng)網(wǎng)絡機器學習卷積神經(jīng)網(wǎng)絡pytorch 1301
電磁干擾(EMI)設計中元件的選擇
在實現(xiàn)高效緊湊設計的同時遵守國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 等組織提出的嚴格電磁干擾 (EMI) 要求是一項挑戰(zhàn)。因此,元件的選擇成為設計過程的關鍵。與大多數(shù)設計決策一樣,在不同元...
2022-09-20 標簽:電容器電路板emi降壓穩(wěn)壓器 1719
模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理詳解
防浪涌設計時,假定共模與差模這兩部分是彼此獨立的。然而,這兩部分并非真正獨立,因為共模扼流圈可以提供相當大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模電感來模擬。...
2022-09-20 標簽:壓敏電阻電源系統(tǒng)共模濾波器雷擊浪涌差模電感 4542
DC/DC降壓型電路的接地反彈
DC/DC降壓型電路在日常的電路設計中經(jīng)常遇到,這些電路的接地節(jié)點會聚快速變化的大電流。當接地節(jié)點移動時,系統(tǒng)性能會遭受影響并且該系統(tǒng)會輻射電磁干擾(EMI)。但是如果很好地理解“接...
芯片濾波器技術關鍵——壓電效應
加布里埃爾·李普曼(Gabriel Lippman)在 1881 年通過對基本熱力學原理的數(shù)學推導預測了相反的效果,即對這些材料施加電場會導致內(nèi)部產(chǎn)生機械應變。居里夫婦通過實驗迅速證明了這種逆壓電效...
某產(chǎn)品EMC輻射騷擾測試超標案例分析
某產(chǎn)品EMC輻射騷擾測試超標,通過近遠場掃描配合定位分析,逐步找出騷擾源、傳播路徑,最終通過修改 PCB 走線切斷傳播路徑解決此問題。...
數(shù)字電路PCB設計中的EMI控制技術
隨著IC器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產(chǎn)品中的EMI問題也更加嚴重。從系統(tǒng)設備EMC/EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統(tǒng)設備...
【EMC基礎篇②】噪聲的根源和種類,追蹤看不見的噪聲
今后預計還會不斷出現(xiàn)各種先進技術,電信號的傳導也需要達到與之相符的高速大容量。而且,這些信號還必須保證高安全性和可靠性。...
等截面薄壁軸承常見三大問題分析-薄壁軸承選擇的步驟方法
其原因為:該軸承結(jié)構(gòu)特殊:壁薄,體積小,重量輕,密封空間小,剛性差,易變形等特點。對軸承零件包括密封件的熱加工,冷加工,檢測帶來很大困難,難以提高其加工精度。...
2022-09-18 標簽:軸承 3216
什么是濾波器 濾波器對兩個頻率分量的影響
如果濾波器通過低頻并阻止高頻,則稱為低通濾波器。如果它阻擋低頻并通過高頻,它就是一個高通濾波器。還有帶通濾波器,其僅通過相對窄的頻率范圍,以及帶阻濾波器,其僅阻擋相對窄的...
深度解析全電放電(ESD)保護技術
如何防止靜電放電損傷呢?首先當然改變壞境從源頭減少靜電(比如減少摩擦、少穿羊毛類毛衣、控制空氣溫濕度等)。...
設計和制造一種高效的電磁干擾(EMI)屏蔽材料
因此,通過MXene與氧化石墨烯(GO)納米片之間的靜電自組裝,以及隨后在氫氬氣氣氛下的熱退火,我們成功地制備了一種新型的超薄、柔性和抗氧化的MXene基石墨烯(M-rGX)多孔膜。...
淺談微波技術在通信領域的發(fā)展現(xiàn)狀
物質(zhì)吸收微波的能力,主要由其介質(zhì)損耗因素來決定。介質(zhì)損耗因數(shù)大的物質(zhì)對微波的吸收能力就強,相反,介質(zhì)損耗因數(shù)小的物質(zhì)吸收微波的能力也弱。...
無線行車記錄儀的攝像頭EMC整改案例
隨著社會的飛速發(fā)展,人們更加追求快節(jié)奏、高效率。越來越多的電子產(chǎn)品出現(xiàn)無線傳輸,連接網(wǎng)絡存儲云空間,從而減少信號線。電子產(chǎn)品的無線化加強,對EMC來說無線化的電子產(chǎn)品需要考慮...
一種自適應權重MSRCR低照度圖像增強算法
MSR算法是在SSR算法的基礎上又增加了兩個尺度的圖像增強算法。在 MSRCR算法中,增加了顏色恢復因子,在改善圖像局部細節(jié)信息和顏色保持方面取得了滿意的效果。...
解決EMI問題的實用技巧
在世界各地,幾乎所有的政府都試圖控制來自其國家生產(chǎn)的電子產(chǎn)品的有害電磁干擾(EMI)(見圖1)。非常具體的規(guī)則和法規(guī)涵蓋了電子產(chǎn)品的設計,以便為用戶提供一定程度的保護和安全。...
EMC和RF測試中常見的幾個基本概念
經(jīng)常有客戶問什么是垂直什么是水平啊,天線向周圍空間輻射電磁波。電磁波由電場和磁場構(gòu)成。人們規(guī)定:電場的方向就是天線極化方向。一般使用的天線為單極化的。...
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