在汽車應用,BUCK設計中要實現良好的EMI性能極具挑戰(zhàn)又很昂貴。原因在于高頻的BUCK越來越流行,而EMI的標準也越來越嚴格。開關頻率越高,可以減少設計中的電感值從而降低器件成本、也可以減少電源設計的PCB面積和尺寸、同時也可以避開收音機的頻段以免引入噪聲。
2023-03-27 09:19:42
2338 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/B3/poYBAGQg7yiABQxOAADmYGiwaVk670.PNG)
隨著科技的迅猛發(fā)展,移動設備復雜程度與日俱增,功能也不斷提高,減小設備厚度、搭配多支天線、提高數據傳輸率及工作頻率的呼聲日漸增多,TE公司專為應對電磁干擾(EMI)新挑戰(zhàn)的板級屏蔽(BLS)應運而生...
2013-09-18 10:23:12
1575 的紙面設計,但是通過研究我們還是能知道大概趨勢指導設計,而不是一些工程嘴里完全靠trial and error的流程。 這就是我們電源適配器工程師外出機構做測試的實驗室~ 我先給出結論,電源適配器EMI確實和開關頻率不成線性關系,某些開關頻率下,EMI濾波
2018-09-27 10:07:10
7181 EMI如何通過介質干擾電路使用EMIRR規(guī)范檢查放大器以應對EMI問題
2021-04-06 08:13:12
路的PCB線跡。常見的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及PCB板上開關式電源、連接線和開關或者時鐘網絡。傳導性 EMI 干擾是開關電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產生的結果。圖 1
2013-12-06 18:01:44
應對4G時代智能手機天線設計挑戰(zhàn),不看肯定后悔
2021-05-25 06:14:14
本篇文章主要針對應對EMC/EMI設計挑戰(zhàn)的5個EDA仿真工具進行詳細介紹,通過本篇文章讓各位工程師選出最適合自己的那款EDA仿真工具。
2020-11-02 08:39:47
請問各位大俠,開關電源中輸入EMI濾波器里的,共模電感是如何計算的?有沒有公式呢?舉例我設計的電源輸入AC165~275V頻率50HZ±5%輸出功率260W。那么EMI濾波器磁環(huán)如何選擇?漆包線如何選擇,圈數電感量如何計算?球大神指點。
2023-06-28 05:43:46
開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等....為防止高頻變壓器的漏磁對周圍電路產生干擾,可采用屏 蔽帶來
2011-10-25 15:50:34
為自由空間);(3)有屏蔽體時,考慮屏蔽體的縫隙和孔洞,按照泄漏場的數學模型進行分析處理。3、開關電源EMI抑制的9大措施在開關電源中,電壓和電流的突變,即高dv/dt和di/dt,是其EMI產生
2016-09-03 10:25:21
的突變,即高dv/dt和di/dt,是其EMI產生的主要原因。實現開關電源的EMC設計技術措施主要基于以下兩點: (1)盡量減小電源本身所產生的干擾源,利用抑制干擾的方法或產生干擾較小的元器件和電路,并進
2008-07-13 11:18:13
以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。開關電源中EMI的來源首先,必須尊重物理定律。根據麥克斯韋方程組,交流電可產生
2019-06-03 00:53:17
,需求量也會與日俱增。然而,當人們盡情享用開關電源所帶來的輕、薄、小和高效率等種種便利之時,同時也帶來了噪聲干擾的種種危害。特別是開關電源在向更小體積、更高頻率、更大功率的方向發(fā)展,其dV/dt、dI
2018-11-21 16:24:32
(EMI)。EMI信號既具有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射后會污染電磁環(huán)境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當,開關電源本身就會變成一個騷擾源。目前,電子產品的電磁兼容性(EMC)...
2021-11-12 09:16:21
頻率抖動改善EMI原理 開關電源采用脈寬調制(PWM)控制方式,開關頻率不斷提高,其高頻開關波形含有大量諧波成分,通過傳輸線和空間電磁場向外傳播,造成傳導和輻射干擾。頻率抖動技術(Frequency
2013-02-01 15:30:40
、溫度和開關頻率,而且功率損耗要比硅晶體管低得多,集成GaN HEMT和驅動逆變器的高功率密度電動機的商業(yè)應用也正在推動更多新技術的發(fā)展。GaN HEMT逆變器采用了新一代陶瓷電容器,它能夠承受高壓
2019-07-16 20:43:13
ADAS系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn)具低 EMI/EMC輻射的雙 DC/DC 轉換器
2021-03-01 10:19:21
我用過TI的C6000系列DSP,做圖像的時候是很方便,但是由于引腳多,布板的時候非常痛苦,而FPGA也可以完成這些功能,布板卻相對容易得多,TI是如何應對來自FPGA的替代性挑戰(zhàn)的?
2018-06-24 00:20:46
越來越薄,柵極泄漏呈指數增長,最終動態(tài)功耗等于亞閾值泄漏電流,也等于柵極泄漏電流。這就迫使業(yè)界必須從IC的設計端就開始采用低功耗設計技術。為了應對這些挑戰(zhàn),設計工程師們開始提倡采用復雜的時鐘門電路開關
2019-06-27 08:05:18
汽車LED 驅動器應該緊湊、高效率且支持無閃爍PWM 調光。這類驅動器不應該在AM 收音機頻帶及其附近產生很大的傳導EMI。不幸的是,高功率開關模式電源本質上不具備低EMI 特性。恒定開關頻率會在
2019-07-25 07:42:32
在未來幾年投入使用SiC技術來應對汽車電子技術挑戰(zhàn)是ECSEL JU 的WInSiC4AP項目所要達到的目標之一。ECSEL JU和ESI協(xié)同為該項目提供資金支持,實現具有重大經濟和社會影響的優(yōu)勢互補的研發(fā)活動。
2019-07-30 06:18:11
在測定 EMI 性能時,您是否發(fā)現無論您采用何種方法濾波都依然會出現超出規(guī)范幾 dB 的問題呢?有一種方法或許可以幫助您達到 EMI 性能要求,或簡化您的濾波器設計。這種方法涉及了對電源開關頻率
2017-05-16 16:56:41
,信噪比與誤碼率,以及EMI/EMC等重要指標。羅德與施瓦茨公司將舉辦一場在線研討會,針對電源完整性測試中的相關挑戰(zhàn),介紹最新電源完整性測試方案,講解如何助力工程師輕松應對和完成相關測試和分析。會議主題
2017-08-11 15:48:10
傳統(tǒng)設計模式所應對的挑戰(zhàn)是什么嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工具的發(fā)展趨勢是什么
2021-04-27 06:08:56
帶來限制。雖然采用高壓DC-DC轉換器直接從電池產生5 V和3.3 V電源軌是司空見慣的,但在如今的ADAS中,開關穩(wěn)壓器也必須達到2 MHz或更高的開關頻率,而非以前的500 kHz以下開關頻率
2018-10-23 11:47:46
中,這會給用于散熱目的的散熱器帶來限制。雖然采用高壓DC-DC轉換器直接從電池產生5 V和3.3 V電源軌是司空見慣的,但在如今的ADAS中,開關穩(wěn)壓器也必須達到2 MHz或更高的開關頻率,而非以前
2018-10-22 16:50:36
目的的散熱器帶來限制。雖然采用高壓DC-DC轉換器直接從電池產生5 V和3.3 V電源軌是司空見慣的,但在如今的ADAS中,開關穩(wěn)壓器也必須達到2 MHz或更高的開關頻率,而非以前的500 kHz以下
2018-12-03 10:55:44
頻率發(fā)出的EMI不得高于某個水平 ?器件在受到特定數量的EMI時正常工作 EMI挑戰(zhàn) ?EMI調試是一項痛苦的工作,工程師必需找到噪聲來源的根本原因, 以解決噪聲?通過改變元器件,進行工藝調試?截短
2016-05-06 16:29:47
頻率發(fā)出的EMI不得高于某個水平 ?器件在受到特定數量的EMI時正常工作 EMI挑戰(zhàn) ?EMI調試是一項痛苦的工作,工程師必需找到噪聲來源的根本原因, 以解決噪聲?通過改變元器件,進行工藝調試?截短
2016-05-23 14:11:05
利用可靠且性價比高的隔離技術應對高電壓設計挑戰(zhàn)
2022-11-29 10:08:05
最新進展:基本測試,產品驗證以及即將到來的新頻譜 期待幫助您搶占市場先機,從容應對無線測試技術所帶來的挑戰(zhàn)! 立即報名:http://event.31huiyi.com/1618020400
2019-04-22 13:43:31
如何應對EMI和EMC設計挑戰(zhàn)?免費參加講座獲取信息 EMC設計一直是困擾電路設計師進行電子產品線路設計的首要問題。在即將于4月9日在深圳會展中心牡丹廳舉行
2010-03-16 21:51:56
影響整體的SSN性能。把這些未用的管腳在單板上連接到平面或者電源平面有助于減少SSN 噪聲。這種未用管腳的設計一般稱為軟地。 結論 Stratix IV 器件不僅提供了很好地性能和很大的容量,而且提供了多樣的方法應對SSN噪聲的挑戰(zhàn)。
2020-05-16 08:00:00
如何應對WiFi帶來的安全風險?有什么解決方法嗎?
2021-05-24 06:37:23
與智力開發(fā)等,并且隨著科技的發(fā)展,機器人的應用領域還在不斷擴展。但是機器人的快速發(fā)展也為該領域的研究與開發(fā)人員帶來了巨大的挑戰(zhàn)。機器人領域的著名科學家David Barrett博士(曾任iRobot
2019-07-31 07:17:18
如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10
`<p> 如何應對汽車電子、新能源、和電力電子的測試挑戰(zhàn)? 橫河測試測量橫河測試測量 橫河新品DLM3000混合信號示波器的新功能可滿足汽車電子、電力電子
2018-11-03 13:21:04
過低時,電池電壓會被升高。D 類音訊放大器幾乎通用于所有音頻信道的D類開關模式放大器也帶來新的挑戰(zhàn)?;叵胍幌?,可用電源與電源電壓的平方成正比,因此電源電壓即便只有微小的增加,也會導致明顯增大的放大器凈空距離
2017-01-16 18:03:14
如何去應對多功能集成挑戰(zhàn)?
2021-05-21 06:52:24
有什么方法可以應對模擬混合信號器件的測試挑戰(zhàn)嗎?
2021-05-11 07:15:29
如何解決全雙工通信帶來的測試挑戰(zhàn)?
2021-06-17 06:46:50
問題:如何通過驅動高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
如何采用創(chuàng)新降耗技術應對FPGA靜態(tài)和動態(tài)功耗的挑戰(zhàn)?
2021-04-30 07:00:17
本文將重點介紹常規(guī)示波器驗證過程中所遭遇的挑戰(zhàn),以及MSO如何應對這些挑戰(zhàn)。
2021-04-14 06:21:59
減輕開關應用中的瞬變和EMI噪聲
2021-03-11 07:50:03
高線性性能的評估和實現挑戰(zhàn)
2021-04-06 07:10:32
解決問題:怎么改變電源頻率來降低EMI性能 解決辦法:調制電源開關頻率延伸EMI特征 更大調制指數進一步降低峰值EMI性能 文章里的這種方法涉及了對電源開關頻率的調制,以引入邊帶能量,并
2016-01-15 09:57:10
如何使用寬頻率范圍矢量網絡分析儀去應對高速互聯(lián)測試的挑戰(zhàn)?
2021-04-30 07:25:40
抑制開關電源EMI的濾波措施:干擾信號從電源輸入端注入到公共電網,形成傳導騷擾。傳導干擾信號,可分為差模和共模兩種形式。差模干擾在兩導線之間傳輸,屬于對稱性干擾;共模干擾在導線與地(機殼)之間傳輸
2011-07-05 17:47:11
無線傳感器網絡帶來的挑戰(zhàn)是什么?適用于物聯(lián)網應用的高可靠、低功耗無線傳感器網絡
2021-05-24 07:02:58
怎樣應對Edge技術給無線手機平臺的設計挑戰(zhàn)?
2021-06-01 06:52:41
隨著物聯(lián)網技術的飛速發(fā)展,問題只會越來越嚴重,將有越來越多的信號要爭奪頻譜空間。甚至有人把 IoT重命名為“物擾(Interference of Things)”,這個說法并非濫用。雖然物聯(lián)網在實踐中可以共享無需牌照的頻譜,而它帶來的挑戰(zhàn)確實不可小覷。
2019-07-31 07:48:12
有什么方法可以應對無線電基站發(fā)射機測試的挑戰(zhàn)嗎?
2021-05-06 08:54:52
機器開發(fā)人員面臨哪些軟件挑戰(zhàn)以及硬件挑戰(zhàn)?如何去應對這些挑戰(zhàn)?
2021-06-26 07:27:31
模塊化儀器應對寬帶通信測試面臨的挑戰(zhàn)有哪些?數字預失真建模流程步驟是怎樣的?
2021-05-08 07:38:56
水平還是可以進行控制的。如果開關穩(wěn)壓器在標準模式下以恒定頻率開關,并且開關邊沿整齊、可預測,且無過沖,頻率的分布就會小而緊密,從而最大程度地降低EMI輻射?!逼噾玫?b class="flag-6" style="color: red">開關穩(wěn)壓器需要能夠在3V~60V
2019-05-13 14:11:26
高速串行總線的特點是什么?測試高速串行總線面臨哪些挑戰(zhàn)?如何應對這些測試挑戰(zhàn)?
2021-05-10 07:00:10
物聯(lián)網帶來的人力資源挑戰(zhàn)是什么?
2021-05-18 06:01:10
出現在變換器的基礎開關頻率處,各個高次諧波上的輻射強度則逐步降低,大部分輻射能量只限于基波和較低次諧波。通過對電源變換器工作頻率的調整與抖動,可將 EMI 擴散到更寬的頻率上,從而降低峰值輻射。[/hide]
2009-10-13 15:16:53
示波器是怎樣應對測量挑戰(zhàn)的?
2021-05-10 06:32:30
提高,則在TPS61088 SW引腳添加一個RC緩沖器和電源接地有助于降低輻射EMI水平。RC緩沖器應放在盡可能接近開關節(jié)點和電源接地(圖6)的位置。它可以有效地抑制SW電壓環(huán),這意味著在振鈴頻率
2019-08-07 04:45:06
請問如何應對功耗挑戰(zhàn)?
2021-06-18 06:47:35
如何應對新型大功率LED的設計挑戰(zhàn)?怎么選擇合適的單片機驅動新型LED?
2021-04-12 06:23:33
開關式電源設計發(fā)展趨勢是小型化。開關電源小型化設計中,提高開關頻率可有效提高電源的功率密度。但隨著開關頻率提升,電路電磁干擾(EMI)問題使電源工程師面臨了更大的挑戰(zhàn)。本文以反激式開關拓撲為例,從
2020-10-21 07:13:24
原始設備制造商(OEM)能夠為其應用選擇最理想的器件,即使PCB設計已經完成。固定頻率電壓模式PWM控制拓撲結構支持易于補償、低輸出紋波和低電磁干擾(EMI)。FAN6500XX為高占空比(后綴“A
2018-10-30 09:03:15
軟件定義無線電(SDR)是如何定義的?軟件定義無線電是如何應對多頻段軍事通信挑戰(zhàn)的?
2021-05-21 06:53:16
這篇系列文章的第 4 部分針對電源轉換器(特別是工業(yè)和汽車領域使用的電源轉換器)在開關時產生的輻射排放闡述了一些觀點?! ≥椛潆姶鸥蓴_ (EMI) 是一種在特定環(huán)境中動態(tài)出現的問題,與電源轉換器
2021-03-08 06:23:29
開關穩(wěn)壓器的EMI解決方案 大多數開關穩(wěn)壓器的工作頻率都可利用一個外部時鐘來控制,而這個外部時鐘又決定了所產生EMI的基本頻率。利用這個特點可以將EMI設定在一個敏感頻段之外,而且,當同時運作多個開關穩(wěn)壓器時,這是一個極為有用的特點。當時鐘頻率彼此
2011-01-25 16:17:53
49 采用頻率抖動技術減小EMI 為抑制開關電源電磁干擾新思路
2017-09-14 14:08:01
14 4月9日,由北京互聯(lián)網法院主辦,《中國知識產權》雜志社協(xié)辦,由專家學者積極參與的“創(chuàng)新與沖突——人工智能的法律挑戰(zhàn)與司法應對”研討會在京舉行。本次研討會,關于人工智能對著作權保護帶來的挑戰(zhàn)及司法應對這一難點,再一次進入人們的視野。
2019-06-07 16:17:00
3950 開關電源小型化設計中,提高開關頻率可有效提高電源的功率密度。但隨著開關頻率提升,電路電磁干擾(EMI)問題使電源工程師面臨了更大的挑戰(zhàn)。本文以反激式開關拓撲為例,從設計角度,討論如何降低電路EMI。
2019-07-19 16:02:28
640 應對驅動 SAR ADC 的挑戰(zhàn)
2021-03-20 17:04:47
1 與碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化鎵 (GaN) 場效應晶體管 (FET) 可顯著降低開關損耗和提高功率密度。這些特性對于數字電源轉換器等高開關頻率應用大有裨益,可幫助減小磁性元件
2021-05-13 15:39:35
1434 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/D3/o4YBAGCc3t6Ad8LuAAAQPTUEhA0890.png)
開關電源的EMI(通信電源技術期刊不發(fā)了)-開關電源的EMI,有需要的可以參考!
2021-09-15 17:24:26
47 操作系統(tǒng)產業(yè)峰會2021上,麒麟軟件負責人分析了數字化轉型對操作系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn)及應對方法。
2021-11-09 11:23:49
1503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/03/poYBAGGJ6gyAatrNAAB-CwZzF6Y286.jpg)
內部頻率抖動(或調制)也有助于控制 EMI。調制開關頻率時,可以降低峰值能量并將其重新分配到其他頻率及其諧波。
2022-05-24 10:18:00
1132 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/5E/pYYBAGKMQKyAd24nAABKlJAUMLY710.png)
EMI解析:影響、防護與應對策略?|深圳比創(chuàng)達電子EMC
2024-03-12 10:22:13
52 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvFSAC1FFAAFlM1aDanw318.jpg)
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