电子发烧友App

硬声App

扫码添加小助手

加入工程师交流群

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>用共模解决网口超标的EMI难题

用共模解决网口超标的EMI难题

收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐
热点推荐

源仪电子CM6000充电器自动测试系统:解决量产全检效率与共噪声检测难题

在智能手机快充、便携式电子设备普及的当下,源仪电子 CM6000 充电器自动测试系统 已成为解决充电器品质痛点的关键设备 —— 传统人工测试效率低、误差大,难以匹配量产节奏,而该系统让充电器测试从 “低效抽检” 升级为 “高效全检”。
2025-12-31 08:57:39299

TDK ACT1210E滤波器:汽车以太应用的理想选择

TDK ACT1210E滤波器:汽车以太应用的理想选择 作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的滤波器
2025-12-26 11:15:07182

TDK TCM0403T薄膜滤波器:高速差分信号的EMC解决方案

TDK TCM0403T薄膜滤波器:高速差分信号的EMC解决方案 在当今的电子设备中,高速差分信号的应用越来越广泛,如USB、HDMI等接口。然而,这些高速信号容易受到电磁干扰(EMI
2025-12-26 11:00:02173

TDK ADF32T - 4R7 扼流圈:高速总线接口的理想选择

TDK ADF32T - 4R7 扼流圈:高速总线接口的理想选择 作为电子工程师,在设计高速总线接口电路时,选择合适的扼流圈至关重要。今天就来和大家分享TDK的一款扼流圈——ADF32T
2025-12-25 17:10:06300

TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星

TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速差分信号接口
2025-12-25 16:45:02223

EMI超标到轻松过检,沃尔德软桥为何成为工程师新宠?

在电源设计领域,你是否经常遇到EMI问题的挑战?传统的整流桥在关断时产生的震荡不仅影响了效率,还增加了EMI抑制元件的成本。沃尔德半导体推出的软桥系列,一招搞定这一难题!今天,我将带你深入了解这款革命性产品的核心优势及其应用领域。
2025-12-24 17:50:11433

SRF3225TP系列电感:电子设计的理想选择

SRF3225TP系列电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。电感作为一种有效抑制EMI的元件,在各类电子设备中发挥着关键作用。今天
2025-12-23 16:25:06126

探索Bourns 04770x系列电感:特性、规格与应用

探索Bourns 04770x系列电感:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列电感,看看它有
2025-12-23 15:15:08146

SRF4532TA系列贴片电感:性能剖析与应用指南

SRF4532TA系列贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13235

探索Bourns CM1309系列扼流圈:特性、应用与选型指南

探索Bourns CM1309系列扼流圈:特性、应用与选型指南 在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天
2025-12-23 10:10:11133

设备电磁兼容整改:硬软件双维度破解辐射超标难题

设备电磁兼容整改:硬软件双维度破解辐射超标难题|深圳南柯电子
2025-12-23 10:05:08140

深入解析CCF1206系列多层滤波器

深入解析CCF1206系列多层滤波器 引言 在电子设备的信号传输中,干扰是一个常见且棘手的问题,它会影响信号的质量和稳定性,导致设备性能下降甚至出现故障。CCF1206系列多层滤波器作为
2025-12-22 15:20:06172

深入了解SRF7038A系列扼流圈

深入了解SRF7038A系列扼流圈 在电子设计的领域中,扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列扼流圈,看看它有
2025-12-22 14:10:05186

探索Bourns SRF3225TAP系列贴片电感:特性、应用与设计考量

探索Bourns SRF3225TAP系列贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 14:10:02171

深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈

深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈 作为电子工程师,在处理电磁干扰(EMI)和电源噪声抑制问题时,扼流圈是我们常用的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨BOURNS公司
2025-12-22 13:50:02160

Murata 5000A 系列表面贴装扼流圈:设计与应用指南

Murata 5000A 系列表面贴装扼流圈:设计与应用指南 电子工程师在进行电路设计时,常常需要处理各种噪声干扰问题,而扼流圈是解决噪声的重要元件。今天,我们来深入了解一下
2025-12-18 09:30:12166

【EMC技术案例】显示屏线束串扰导致CE电流法超标的案例

【EMC技术案例】显示屏线束串扰导致CE电流法超标的案例
2025-12-15 17:14:531021

Vishay / Dale IFLNx扼流圈数据手册

Ω 的典型阻抗(100MHz时)。Vishay/Dale IFLNx扼流圈的工作温度范围为-55°C至+150°C。这些Vishay/Dale扼流圈可用于以太、电池供电设备、噪声抑制和滤波、LCD和直流-直流电源。
2025-11-12 11:37:35437

‌基于Vishay ICM0603表面贴装扼流圈的技术解析

Vishay/Dale ICM0603表面贴装扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125
2025-11-11 11:02:33350

Vishay Dale ICM1812表面贴装扼流圈技术解析

Vishay/Dale ICM1812表面贴装扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为50V~DC~ 。这些扼流圈的最小绝缘电阻为10MΩ,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:56:09379

‌Vishay Dale ICM2020 大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM2020大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:50:58358

Vishay Dale ICM5050大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM5050大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:41:04400

‌Vishay Dale ICM6050大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM6050大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为125V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。
2025-11-11 10:33:47324

Vishay Dale ICMS2321-10 大电流扼流圈技术深度解析

Vishay/Dale ICMS2321-10扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达
2025-11-09 16:41:17625

multisim仿真中如何找到电感

在那个仿真器件库里面能找到电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42

应用于ECG和BioZ AFE电路的EMI滤波器分析与设计准则

本文介绍了通常应用于心电图(ECG)和生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)电路的传统共/差无源电磁干扰(EMI)滤波器的分析与设计准则。文中详细说明了不平衡的EMI滤波器如何造成噪声混入差
2025-10-31 09:22:126423

瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用

半导体CMTI(瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)‌。该指标直接反映器件对快速
2025-10-30 12:10:41364

电流探头在电流分离中的应用解析​

在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含电流和差电流两种成分。电流是流经设备对地回路的非有用电流,容易引发电磁干扰(EMI)和设备异常发热等问题;而差电流是参与能量传输或信号
2025-10-29 09:10:31293

ECMF2-40A100M6Y汽车滤波器技术解析与应用实践

STMicroelectronics ECMF2-40A100M6Y汽车滤波器可有效抑制高速数据线路上的EMI/RFI噪声,包括MIPI APHY、FPD-link III、GMSL
2025-10-22 14:50:02408

EMC滤波器Layout设计

滤波器的等效电路与工作原理滤波器是抑制电磁干扰(EMI)的核心器件,其性能高度依赖PCB布局设计。从等效电路模型(图1)可以看出,滤波器(L3)与寄生参数(C1/C2/L1/L2等
2025-10-21 11:33:15713

浅析车规级电感VSTP系列:如何保障汽车电子电源的纯净与安全

车规级电感VSTP系列具备出色的高阻抗性能,针对噪音进行有效抑制,大幅降低噪音对汽车电源系统及各类电子设备的干扰,确保电源信号稳定传输,为车载电子设备的正常运行提供纯净的电力环境。
2025-10-17 16:03:41368

电子设备的“静默卫士”:浅谈村田滤波器

的?其中一个默默无闻却至关重要的功臣,就是滤波器。而在这个领域,村田(Murata) 的产品无疑是行业的标杆之一。  无处不在的电磁“噪音”  要理解滤波器,我们首先得认识它的敌人——电磁干扰
2025-10-16 17:33:41531

电压测量:原理、方法与应用探析

在电子电气系统中,电压是影响系统稳定性、电磁兼容性(EMC)以及设备安全的关键因素之一。 准确测量电压对于分析系统故障、优化电路设计以及保障设备可靠运行至关重要。 本文将从电压的基本概念
2025-10-14 09:13:28794

【EMC技术案例】电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例

【EMC技术案例】电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04566

如何通过日常数据判断电源纹波是否超标

在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推纹波过大会干扰敏感电路(如时钟芯片、ADC 采集模块、控制芯片),导致设备出现
2025-09-23 11:06:49716

电感选型的关键参数

今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:591892

信号、差信号及干扰抑制全解析

在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析信号与差信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 信号与差信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:152116

浪涌抑制的可行性方案

浪涌以前没有特别关注过,最近看到几个类似的应用,因此结合DeepSeek强大的功能与网上搜集到的经验分享,稍作整理归纳,供被浪涌困扰的小伙伴简单参考。
2025-07-10 10:50:291283

SiLM9714带宽电流检测放大器的4路智能半桥栅极驱动器

(STC)多档位上升/下降时间可编程优化EMI性能 占空比补偿(DCC)自动校正PWM传输延迟保障多电机同步精度 高精度电流感知 宽电流检测放大器:支持高边/低边/相间采样,抗±80V干扰 诊断
2025-06-13 09:45:21

老鸟告诉你如何选择噪声滤波器

在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地差分对结构。差分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到噪声的影响。噪声滤波器就可以用于抑制不必要的
2025-06-11 17:35:04709

村田电子承载15A大电流的汽车扼流圈

随着汽车市场自动驾驶技术的不断发展,车载设备的功能日趋复杂,电源线的噪声遏制也变得尤为重要。在此背景下,市场对能够承受大电流和150°C高温环境的SMD型扼流圈需求日益增长。 株式会社村田制作所
2025-06-11 15:05:56397

电源EMC干扰超标,已加Y电容+电感仍不合格

处理,但即使这样优化,噪声仍然超过标准限值,尤其在中频段。 我想请教: Y电容和电感已经使用,是否还需要进一步优化?例如:是否可以增加泄放通道? 开关管DS走线确实不够短,会不会是高频回流环路过大引起的辐射干扰? 有没有必要引入主动EMI滤波模块?(成本方面也在考虑) 谢谢大家!
2025-06-09 17:11:24

设计电源时防止EMI的22个措施

以内----以差干扰为主,增大 X 电容就可解决  1MHZ---5MHZ---差混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标 并解决;5M---以上以摸干扰为主,采用
2025-06-04 17:45:34

AD9253 输入范围是多少?

AD9253 输入范围是多少?当输入的信号范围为-50dBm~10dBm时,是否可以直接接到AD9253的输入口?
2025-06-03 12:41:47

电压信号的来源和典型工业要求

在恶劣的工厂和工艺环境中,可编程逻辑控制器 (PLC)模拟输入模块的可靠性要求需要支持高达数百伏的高电压。该电压来自不同的来源,它是由耦合或线路问题导致的。在存在高电压的情况下保持模拟转换所需的精度对模块设计人员而言是一个挑战。
2025-05-21 09:21:261263

逆变器EMC整改:从干扰超标到完美达标的华丽转身

深圳南柯电子|逆变器EMC整改:从干扰超标到完美达标的华丽转身
2025-05-19 11:13:411025

时源芯微 大电流滤波器代替磁环可行吗?

​ 时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 ​ 大电流滤波器能够在电源线路上有效抑制干扰。干扰是指电源线上同时出现的、幅度相等、相位相同的干扰信号,它会对周边电子设备产生
2025-05-15 10:35:26616

PMC-2112工业以太交换机

PMC-2112工业以太交换机PMC-2112 是一款为工业通信开发的以太交换机,具有12 个以太,可以实现以太和单模、多光纤通信的相互转换;也可以用于多以太不带网管功能的数据交换
2025-05-13 14:50:30

移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的隐藏技巧

南柯电子|移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的隐藏技巧
2025-05-13 11:25:061196

破解 M12 接头五连接难题,正确接法在此

掌握了这些M12接头五连接的正确方法,再加上严谨细致的操作,就能顺利解决连接难题,确保设备稳定运行,为工业生产与智能设备的高效运转提供有力保障。
2025-05-10 10:05:021062

INA149 高电压差分放大器技术手册

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在信号电压高达 ±275 V
2025-05-08 10:08:081062

HDMI2.0滤波保护叠层滤波器介绍

HDMI2.0面临的电磁兼容问题,包括高频信号辐射干扰、和差干扰、线缆辐射干扰及特定频率干扰。为应对这些问题,提出了由TSGM2012F900TF和TSGM0806D900TF叠层滤波器组成的复合滤波方案,该方案通过小型化叠层结构实现差分线对噪声的精准抑制,有效降低EMI辐射强度
2025-05-07 17:25:430

INA149-EP 增强型产品,高电压差分放大器技术手册

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 INA149 能够精确测量高达±275 V 的信号出现时的小额差分电压。INA149 输入受到瞬时或者高达500 V 的差分过载保护。
2025-05-07 11:42:02903

电桥前端电感有效抑制干扰电路分享

应变检测电路前端加电感有效抑制干扰
2025-05-06 15:46:551

HDMI接口辐射问题解决

分时钟,对外的辐射为差辐射,所以电感效果有限,同时HDMI2.0速率达到18GHZ,因此电容不能加太大5PF左右,因为目前超标太多,此手段降低效果有限。 我们注意到所用到的防水连接器长这样。但
2025-05-06 14:40:07

TPSF12C3-Q1 用于三相系统的汽车有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

TPSF12C3-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在减少三相交流电源系统中的 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF
2025-05-06 10:09:561533

TPSF12C1-Q1 用于单相系统的汽车有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

TPSF12C1-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF
2025-05-06 10:02:391734

TPSF12C3 用于三相系统的有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

TPSF12C3 是一款有源滤波器 IC,旨在减少三相交流电源系统中的 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电
2025-05-06 09:52:341763

TPSF12C1 用于单相系统的有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

TPSF12C1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电
2025-05-06 09:46:431288

DCDC BUCK通过加RC Snubber解决EMI辐射超标的仿真和实测数据分析

。能产生对外干扰的信号有多种,比如时钟信号、电源噪声、开关噪声、射频谐波和杂波辐射等等。本文通过实例介绍一个DCDC Buck电路的EMI测试超标的解决方案。如下图,为一个BUCK电路的简要示意图,通过
2025-04-27 15:44:03

电机驱动系统电机端电压的研究

这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03

电感(扼流圈)选型

1、电感原理在介绍电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流
2025-04-25 16:56:55

沃虎电子-电感功能与作用(6)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-21 10:23:28

沃虎电子-电感功能与作用(5)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-18 09:00:30

沃虎电子-电感功能与作用(4)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-17 08:50:13

沃虎电子-电感功能与作用(3)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-16 08:55:12

沃虎电子-电感功能与作用(2)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-15 09:09:54

请问AD2S1210的抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢?

请问AD2S1210的抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢
2025-04-15 06:54:57

沃虎电子-电感功能与作用(1)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-14 10:39:23

【收藏】EMI 的工程师指南

转换器的噪声 隔离式 DC/DC 电路的噪声抑制方法 扩频调制 第1部分 — 规范与测量 简介多数电源应用必须减少电磁干扰 (EMI) 以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种
2025-04-10 14:45:39

EMC整改中共电感的使用原理

区别于常见的电感有四个导线称之为电感。 ▎抑制噪声 抑制噪声的方法多种多样,除了从源头去减少噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用电感来滤除噪声,也就是将噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24

EMI(干扰)和EMS(抗扰)基础知识与整改流程

更佳,磁珠替代电感作为EMI元件)、电感、电感、ESD器件。基本、差滤波电路如下。 一个常用、差噪声抑制、传导干扰屏蔽电路、防电磁干扰的滤波电路,该电路用于滤除电源的输入和输出的噪声
2025-03-28 13:28:19

电源EMC测试不过,加磁环or不加磁环,如何选择?

在电源EMC整改中,是否添加磁环需结合 干扰类型、频率特性、成本空间 综合判断。以下是决策框架: 一、先明确EMC测试失败类型 辐射超标 (RE) 电流主导 :电源线上的电流通过线缆辐射(如
2025-03-27 17:22:053863

开关电源的干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58

设计开关电源时防止EMI的22个措施

估计的难度。  1MHZ 以内----以差干扰为主,增大 X 电容就可解决  1MHZ---5MHZ---差混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标 并解决;5M---
2025-03-26 14:08:57

英特尔嵌入式工控一体机全封闭触摸工业平板电脑10.1寸双

1.9GHz GPU/ NPU/内存容量DDR4,最大16G存储板载/ 扩展MSATA网络可选2*千兆/4*千兆 
2025-03-24 16:57:25

ADA4932-2差分输出电压不一致的原因?怎么解决?

OUT+ 与OUT-的电压是一致的,所以前端输入加了电容隔直,但信号之间还是存在13mV的电压偏差,进入ADA4932后 似乎内部产生了一个偏置 导致输入信号抬高到1.5V 并且差分输出的
2025-03-24 06:29:46

EMI滤波器的设计原理

,又是一个噪声源。若从形成特点看,噪声干扰分串干扰与共干扰两种。串干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。因此,电磁干扰滤波器应符合电磁兼容
2025-03-22 15:45:48

开关电源EMI滤波器的设计

要使 EMI 滤波器对 EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源、差噪声等效电路端接的 EMI 滤波器时,就要分别设计抗干扰滤波器和抗差干扰滤波器才能收到满意的效果。 1.抗干扰
2025-03-22 15:17:56

和差信号与滤波器

,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少干扰起着关键作用。所以掌握滤波器的工作原理和其实用电
2025-03-20 16:39:16

开关电源的EMC详解,电源工程师最怕的EMC,这样分析,你还不懂开关电源的EMC么?

这两个电容的取值在0.22 uf-1.5 uf。在出现干扰超标的时候,一般解决方法是把这两个电容的值加大,但随着电容容值加大,会导致漏电流加大,这点需要注意。 2为电感,这个上面有两根独立的线圈,方向
2025-03-10 15:53:05

开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差干扰和干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无
2025-03-08 10:18:30

EMC整改元件之电感

EMI干扰。当信号流经电感时,此时流经电感两个线圈的电流方向相同,电流在线圈中产生的磁通相互叠加,此时表现电感为大电感,使线圈呈现出高阻抗,从而对电流产生衰减滤除的作用。当差信号
2025-03-07 16:55:13

电感的原理、作用和使用示例

)←点击链接下单电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
2025-02-26 13:55:384603

电源滤波器设备超标的原因_滤波器

本文围绕设备虽接电源滤波器但仍无法通过 “传导骚扰电压发射” 测试展开,分析超标原因及常见滤波器错误安装方式对性能的影响
2025-02-24 11:02:03552

DLPC3439 DMD_LS_CLK倍频导致辐射超标怎么解决?

电阻或者DMD_LS_CLK串电阻去解决频点超标问题,担心串的电阻太大的话(目前串的是43R),导致系统不稳定,请问TI有其他方法去解决辐射超标的问题吗?
2025-02-24 08:13:49

电源产品EMC测试常见问题与整改方案(附实战案例)

一、传导骚扰超标的4大原因 1. 开关频率谐波(如65kHz干扰150kHz频段)。 2. 输入滤波电路不足(X/Y电容、电感选型错误)。 3. PCB布局不合理(高频回路面积过大)。 4. 接地设计缺陷(多点接地导致环路干扰)。
2025-02-13 14:23:371661

TDK推出高额定电流SMD扼流圈——SurfIND系列

TDK株式会社近日正式推出了全新的爱普科斯(EPCOS)SurfIND系列扼流圈,为需要大电流扼流圈的用户提供了一种创新的表面贴装(SMD)解决方案。 该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双
2025-02-07 13:54:05942

干扰电流的成因与影响

干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:001506

一文看懂电感的原理、作用和使用示例

电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
2025-01-23 10:45:0831033

储能设备实现良好电磁兼容性的关键——扼流器

电子发烧友报道(文/黄山明)扼流器,也被称为电感,是一种用于抑制干扰的电子元件。它主要用于抑制噪声,即在同一方向上同时出现在两条或多条导线中的噪声电流。   所谓干扰是一种电磁
2025-01-16 00:17:002956

AN-1321:电流检测应用中的瞬态

电子发烧友网站提供《AN-1321:电流检测应用中的瞬态.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:22:210

AN-1308: 电流检测放大器阶跃响应

电子发烧友网站提供《AN-1308: 电流检测放大器阶跃响应.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:15:070

ADS1299在实际测量中采集的脑电中还是有很强的50Hz干扰,为什么?

我使用贵公司的ADS1299采集脑电,芯片资料上标明的共模抑制比CMRR为110dB,如此高的共模抑制比完全能够把信号衰减掉,但是我在实际测量中采集的脑电中还是有很强的50Hz干扰。请问下,这种情况要怎么解释呢?
2025-01-09 06:44:06

ADS1293如何才能接入10V有效值的电压?

(1)因为法规要求,需要给ADS1293的各导联输入口加上10V有效值的50hz工频电压,而ADs1293内置最大输入为VCC,也就是3.3V,如何才能接入10V有效值的电压? (2)心电各导联的参考地是什么?如果接浮地的设备也应该有一个参考的吧 以上请帮忙解答下,急用,谢谢
2025-01-09 06:41:50

已全部加载完成