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电磁兼容问题已经成为当今电子设计制造中的热点和难点问题。实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,绝不是依靠理论知识就能够解决的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题
随着 高 速 数字电路和高集成度芯片技术的飞速发展,电路中的信号完整性、电源完整性和电磁兼容性问题日益严重。这些问题的出现给系统硬件设计带来了更大的挑战,高速PCB的信号完整性、电源完整性和电磁兼容性
本文讲述了开关电路电磁骚扰(EMD)的产生及传播途经,重点介绍抑制开关电路电磁骚扰的措施和方法,包括选择合适的开关电源电路拓扑及工作频率、选择合适的电路元器件、增加无源缓冲电路、一次整流电路中加功率因
随着电力电子技术的发展,开关电源模块因其相对体积小、效率高、工作可靠等优点开始取代传统整流电源而被广泛应用到社会的各个领域。但由于开关电源工作频 率高,内部产生很快的电流、电压变化,即dv/dt和di
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择
本白皮书说明了如何通过PADSAMS设计套件,利用参数性和统计性分析设计升降压转换器。另外,还展示了各种后期处理测量结果以及蒙特卡罗和最坏情况分析。
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。
导读:本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析,并提出改进措施。 随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中
随着科技的发展,越来越多的电子设备采用高速PCB(PrintedCircuitBoard)。然而,由于PCB工作在高频状态,其产生的瞬态脉冲包含有能够发射电磁干扰(EMI)的高频谐波。这些高频谐波不仅
PCB的信号完整性、电源完整性和电磁兼容性研究
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