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從EMC問題出發(fā)設(shè)計(jì)MCU(一)
由于電子系統(tǒng)的EMC設(shè)計(jì)中最主要的是微處理器的設(shè)計(jì),本文從電子系統(tǒng)中的EMC問題出發(fā),分析和總結(jié)了噪聲的產(chǎn)生機(jī)理并提出消除噪聲的方法。對(duì)以MCU應(yīng)用設(shè)計(jì)發(fā)展具有重要的實(shí)踐意義。
2013-03-10
EMC MCU
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電磁兼容設(shè)計(jì),越早越好(二)
隨著產(chǎn)品復(fù)雜性和密集度的提高以及設(shè)計(jì)周期的不斷縮短,在設(shè)計(jì)周期的后期解決電磁兼容性(EMC)問題變得越來(lái)越不切合實(shí)際。在較高的頻率下,你通常用來(lái)計(jì)算EMC的經(jīng)驗(yàn)法則不再適用,而且你還可能容易誤用這些經(jīng)驗(yàn)法則。
2013-03-10
電磁兼容
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電磁兼容設(shè)計(jì),越早越好(一)
隨著產(chǎn)品復(fù)雜性和密集度的提高以及設(shè)計(jì)周期的不斷縮短,在設(shè)計(jì)周期的后期解決電磁兼容性(EMC)問題變得越來(lái)越不切合實(shí)際。在較高的頻率下,你通常用來(lái)計(jì)算EMC的經(jīng)驗(yàn)法則不再適用,而且你還可能容易誤用這些經(jīng)驗(yàn)法則。
2013-03-10
電磁兼容
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使濾波器達(dá)到EMI性能的設(shè)計(jì)
本文提供了使濾波器達(dá)到EMI性能的方法,這種方法涉及了對(duì)電源開關(guān)頻率的調(diào)制,以引入邊帶能量,并改變窄帶噪聲到寬帶的發(fā)射特征,從而有效地衰減諧波峰值。需要注意的是,總體EMI性能并沒有降低,只是被重新分布了。
2013-03-09
濾波器 EMI
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淺談IC對(duì)EMI控制的影響
在考慮EMI控制時(shí),設(shè)計(jì)工程師及PCB板級(jí)設(shè)計(jì)工程師首先應(yīng)該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(shù)(例如CMoS、ECI、刀1)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對(duì)EMI控制的影響。
2013-03-09
IC EMI
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如何減弱開關(guān)式穩(wěn)壓電源的電磁輻射干擾?
雖然開關(guān)式穩(wěn)壓電源穩(wěn)壓范圍寬且安全可靠,但是,它同樣存在一些問題,如控制電路復(fù)雜,較高的工作頻率會(huì)對(duì)電視機(jī)、收音機(jī)等產(chǎn)生電磁輻射干擾使得收音機(jī)出現(xiàn)噪聲、電視機(jī)出現(xiàn)噪波點(diǎn),甚至還會(huì)通過反饋干擾其他電子設(shè)備的正常工作。
2013-03-09
開關(guān)式穩(wěn)壓電源 電磁輻射干擾
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如何解決高頻狀態(tài)下的電磁兼容問題
器件的特性、電路的特性,在高頻情況下和常規(guī)中低頻狀態(tài)下是不一樣的,如果仍然按照普通的控制思維來(lái)判斷分析,則會(huì)走入設(shè)計(jì)的誤區(qū)。
2013-03-09
高頻 電磁兼容
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如何消除通信系統(tǒng)內(nèi)部的EMI影響?
這里我們只討論通信系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生EMI的原因及如何消除EMI的影響。在通信系統(tǒng)內(nèi)部,各種電子器件應(yīng)用很多,導(dǎo)致了EMI成為了一個(gè)比較復(fù)雜的問題,通信系統(tǒng)中各種傳導(dǎo)性耦合、空間輻射和接地不當(dāng)是產(chǎn)生各種干擾擾、系統(tǒng)EMC差的主要原因。
2013-03-09
通信系統(tǒng) EMI
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如何解決UPS不間斷電源電磁兼容的問題
針對(duì)UPS的產(chǎn)品特點(diǎn),UPS的電磁兼容主要包含以下幾個(gè)部分:電源的輸入、輸出傳導(dǎo)干擾;電源的輻射騷擾;UPS的抗干擾特性。本文將逐項(xiàng)闡述達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)計(jì)方法。
2013-03-08
UPS 電磁兼容
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