電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計>
EMC/EMI設(shè)計
本欄有EMC、EMI和ESD設(shè)計技術(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)計所需的所有最新行業(yè)新聞、產(chǎn)品信息及技術(shù)熱點方案及介紹。什么是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡?完整的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNNS)解析
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。...
2022-08-10 標簽:濾波器神經(jīng)網(wǎng)絡卷積神經(jīng)網(wǎng)絡pytorch 20064
設(shè)計系統(tǒng)傳導和輻射的EMC合規(guī)性測試
通常留到項目結(jié)束的設(shè)計活動之一是驗證產(chǎn)品是否滿足電磁兼容性 (EMC) 排放要求。但是,雖然將 EMC 合規(guī)性測試推遲到項目結(jié)束是一種常見做法,但它可能會導致重大的意外成本和項目延遲...
PCB的EMC設(shè)計規(guī)范
本人結(jié)合自己在軍隊參與的電磁兼容設(shè)計工作實踐,空軍系統(tǒng)關(guān)于電子對抗進行的兩次培訓(雷達系統(tǒng)防雷、電子信息防泄露)及入司后參與706所楊繼深主講的EMC培訓、701所周開基主講的EMC培訓...
淺談DSP 算法存在的困難挑戰(zhàn)
70 MIPS dsPIC33EP256將單周期 MAC 與雙數(shù)據(jù)提取相結(jié)合;兩個 40 位寬的累加器;單周期、混合符號 MUL 加硬件除法;32位乘法支持;15個DMA通道;以及多達 7 個具有獨立時序和 8.2 ns 分辨率的 PWM 對。...
2022-08-09 標簽:mcu濾波器數(shù)字濾波器數(shù)字信號控制器 2643
簡單科普一下靜電放電的基本概念、模型與測試方法
靜電放電現(xiàn)象指的是芯片在制造,運輸,使用的過程中都會積累的電荷,這些電荷可以通過芯片引腳進入電路內(nèi)部,瞬間產(chǎn)生高達數(shù)安的電流,從而將芯片燒毀。...
如何解決電路設(shè)計中EMI傳導干擾
解決電路設(shè)計中EMI傳導干擾是許多電子工程師所面臨的難題之一,因此該如何解決傳導干擾?本文給出了解決EMI傳導干擾的八大方法,希望通過這八大方法能夠幫助工程師們解決傳導干擾難...
電子元器件基礎(chǔ)知識:電感的結(jié)構(gòu)和特性
電感器又稱扼流器、電抗器、動態(tài)電抗器,是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件。電感器的結(jié)構(gòu)類似于變壓器,但只有一個繞組。...
電源中作為寄生元件的100fF電容器
在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標準的電源。...
最大限度地減少SiC FET中的EMI和開關(guān)損耗
SiC FET 速度極快,邊緣速率為 50 V/ns 或更高,這對于最大限度地減少開關(guān)損耗非常有用,但由此產(chǎn)生的 di/dt 可能達到每納秒數(shù)安培。這會通過封裝和電路電感產(chǎn)生高電平的電壓過沖和隨后的振鈴...
帶有集成有源EMI濾波器的DC/DC降壓控制器
電源管理的主要挑戰(zhàn)在于以下五個趨勢:低電磁干擾 (EMI)、低功率密度以及低IQ、精度、噪聲和隔離度。在上次新聞發(fā)布會上,德州儀器 (TI) 重點關(guān)注低 EMI 電源趨勢,該趨勢將電源對其他系統(tǒng)...
頻譜儀的使用與案例分析
隨著科技和智能設(shè)備的飛速發(fā)展,越來越多的電子產(chǎn)品應運而生,但隨之而來的電磁輻射問題也越來越多,電磁輻射污染問題成為了繼大氣污染、水污染及噪聲污染之后的第四大污染,解決復雜...
“時間常數(shù)”哪學來的?
簡言之,“時間常數(shù)”只針對一階系統(tǒng),廣義上的時間常數(shù)或可針對主導極點為一階形式的,類一階的高階系統(tǒng)。直觀地說,它代表了系統(tǒng)對抗外界變化,保持原狀的抵抗能力(慣性)。...
EMC設(shè)計中信號回流的重要性分析
任何注入到系統(tǒng)中的電流最終都要回到源端。因此,信號不僅僅是在信號線上傳播,同時也是在參考平面上傳播,如下圖所示。所以保持參考平面的完整和低阻抗,與保持信號線的完整和低阻抗...
2022-08-02 標簽:emc信號線EMC設(shè)計 1177
列舉一些在單火智能開關(guān)EMI調(diào)試過程中的改善經(jīng)驗案例
在燈具處于閉態(tài)時,閉態(tài)取電電路選取可提供足夠功率的開關(guān)電源方案,例如采用5V/1A隔離輸出的反激式開關(guān)電源方案。...
天線雙工器應用 射頻雙工器濾波器要求
RF 雙工器的另一個特點是,它使接收器或發(fā)射器看到的阻抗保持恒定,盡管負載連接到另一個端口。如果不存在濾波器并且三個端口并聯(lián)連接,則天線和兩個發(fā)射器/接收器端口都不會看到正確...
秒懂!單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計!
假若干擾不能完全消除,但也要使干擾減少到最小。干擾的產(chǎn)生不是直接的(通過導體、公共阻抗耦合等),就是間接的(通過串擾或輻射耦合)。電磁干擾的產(chǎn)生是通過導體和通過輻射,很多電磁...
低EMI/EMC開關(guān)轉(zhuǎn)換器如何簡化ADAS設(shè)計
ADAS是高級駕駛員輔助系統(tǒng)的英文縮寫,它在當今許多新型汽車和卡車中很常見。此類系統(tǒng)通常有助于安全駕駛;當檢測到周圍物體(例如不遵守交通規(guī)則的行人、騎車人,甚至有其他車輛位于...
2022-08-01 標簽:emiadas開關(guān)轉(zhuǎn)換器 869
單片機系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計
隨著單片機系統(tǒng)越來越廣泛地應用于消費類電子、醫(yī)療、工業(yè)自動化、智能化儀器儀表、航空航天等各領(lǐng)域,單片機系統(tǒng)面臨著電磁干擾(EMI)日益嚴重的威脅。電磁兼容性(EMC)包含系統(tǒng)的發(fā)射和...
連接器在高速系統(tǒng)設(shè)計的重要性
一、連接器:對于高速系統(tǒng)設(shè)計,連接器的性能至關(guān)重要。影響連接器高速性能的電氣因素包括:互感、串聯(lián)電感、寄生電容。互感是串擾的主要來源;串聯(lián)電感會產(chǎn)生電磁干擾,并減緩信...
如何輕松搞定開關(guān)電源EMI
開關(guān)電源作為當下電控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)、主流的裝置,被廣泛應用于計算機、通信、電子設(shè)備等諸多應用,且由于其不存在替代設(shè)備,因此市場規(guī)模十分龐大。隨著“低碳時代”的到來,電子設(shè)備...
2022-07-30 標簽:開關(guān)電源emi 2699
一文詳解EMC測試實質(zhì)
隨著科學技術(shù)的發(fā)展,電磁兼容設(shè)計的領(lǐng)域日益擴大,電磁兼容問題也愈演愈烈,例如所受到電磁干擾,收音機無法正常工作,某些電子設(shè)備的數(shù)據(jù)在傳輸過程中丟失,醫(yī)療電子設(shè)備工作異...
5G關(guān)于電磁兼容技術(shù)的思考
移動通信從2G到5G,以代際發(fā)展為特點,網(wǎng)絡在不斷“升G”,電磁環(huán)境復雜度也在成倍升級。無線網(wǎng)絡從單一電磁環(huán)境,發(fā)展到多樣化可分解的電磁環(huán)境,再到目前5G大小蜂窩共存、立體組網(wǎng),...
為什么電動汽車需要高質(zhì)量的EMC設(shè)計
電磁兼容性 (EMC) 并不是普通人對電動汽車 (EV)的考慮。但是,如果您的職業(yè)涉及設(shè)計它們,這是一個持續(xù)的問題。...
如何提高熱性能和EMI性能
雖然 GaN 器件可實現(xiàn)更高的功率密度,但仍有一些系統(tǒng)級問題需要解決,以實現(xiàn)高度可靠且適銷對路的適配器設(shè)計。正如每個電力電子工程師所知道的那樣,這些以熱設(shè)計和 EMI 合規(guī)性為中心。...
如何控制晶圓廠內(nèi)外的電磁干擾
電磁干擾 (EMI) 是全球電子制造供應鏈中越來越重要的話題。越來越小的 IC 幾何尺寸、更低的電源電壓和更高的數(shù)據(jù)速率都使設(shè)備和工藝更容易受到 EMI 的影響。電氣噪聲、設(shè)備產(chǎn)生的 EMI 感應信...
VFD噪聲對電機、控制器和驅(qū)動器的影響
了盡量減少 VFD 電纜的使用長度(如果可能的話,短于 50 英尺),還有必要對電機驅(qū)動設(shè)備的所有部件進行適當接地——包括控制裝置和機器面板。...
傳感器布線的傳導問題分析
正確連接傳感器的另一個提示:了解并仔細連接電纜電源側(cè)的導體。這種連接通常被視為理所當然。對于很多傳感器和執(zhí)行器來說,這個電源連接提供了一個 5 到 28V 的基準,以驅(qū)動最終返回到...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
| 伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | 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 |
































