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随着科学技术的发展,对电磁兼容(EMC)和标准提出更高的要求,其研究范围也日益扩大,现在电磁兼容不再局限于电子电气设备,还涉及到电磁污染、电磁信息安全等多种领域,因此EMC测试逐渐成为当代主流测试之一。由于任意电子设备极可能是一个干扰源,又
如何因地制宜选择EMI最佳对策,让产品通过测试,但同时必须尽量降低成本强化产品竞争力,是所有电子工程师必须仔细思考的课题,要想从容解决这命题,就必须对EMI类型及抑制方法有一定的了解。目前常见的EMI抑制方法有屏蔽法、扩展频谱法、使用滤波器
近年来,随着电子系统或设备的复杂度逐渐增长,电磁干扰(EMI)已成为电子工程师无可避免面对的首要问题,面临着各种EMI模式和各类EMI问题,工程师该如何因地制宜选择最佳方案?此文或许能给你一点参考。所谓的电磁兼容(EMC)是包含着EMI和电
EMI、EMC、EMS是电磁干扰领域中的三个专业术语,但由于这三者定义及符号过于相似,很多小白在学习时经常会认错,导致学习多走歪路,所以今天就讲讲EMI、EMC和EMS,希望对小伙伴们有所帮助。EMI,全称即Electroc Magneti
随着时代发展,复杂电子系统已成为当下首选的电子系统,能够处理高数据量也能满足高性能需求,但随之而来是愈发严重的辐射噪声问题,针对这个问题,今天本文将以复杂电子系统为重点,详谈其辐射噪声抑制方法。1、因信号大环路引起的辐射噪声抑制方法因信号大
随着电路集成度不断增加,信号主频不断升高,所处的电磁环境越来与复杂,电子系统产生的电磁干扰问题也更加严重,其中复杂电子系统最甚,为帮助工程师更好处理电子系统的EMC问题,今天详谈电子系统接地不良引起的辐射噪声抑制方法。一般来说,电子系统辐射
电磁兼容(EMC)问题已成为当代电子系统及设备的首要解决的头号问题,很多电子工程师会选择配置去偶电容和旁路电容来抑制其电磁干扰(EMI)问题,那么问题来了,PCB电路该如何配置去耦电容以达到更好的抗EMI功能?一般来说,为达到更好的抗EMI
很多工程师会在EMC电路里配备旁路和去耦,有效抑制EMI辐射,但很多人都不清楚这其中的缘由,所以本文将讲清楚为什么旁路和去耦可以抑制EMI辐射,以及该怎么去做。通常来说,旁路和去耦是抑制辐射EMI的有效手段,PCB在经过旁路和去耦之后,可减
随着电子设备及系统面对的电磁干扰问题愈发严重,PCB辐射EMI滤波器开始被电子工程师应用,极大地解决了电磁干扰问题,那么如果遇到PCB辐射EMI滤波器设计,该如何做好?一般来说,PCB辐射EMI滤波器的设计基本如下:1、确定辐射源位置PCB
【现象描述】:XX产品传导电压法,按照车企标准等级5,全频段超标严重。测试结果(优化前):测试布置:供电电路(最大电流25A):【根因分析】:1)第一段(0.15-0.30 MHz),以差模为主;第二段(0.53-1.8 MHz),差模+共模;第三段(10 MHz左右),以共模为主;第四段(108
一问:为什么垂直缝隙,水平辐射大,是什么原理?答:这个与天线的方向性有关。具体可以参考下面相关缝隙天线的资料。缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。理想缝隙天线的横向尺寸远小于波长,纵向尺
时光如梭,转眼第一期EMC线上实战特训营的学员即将毕业,在这里我们一起学习了四个多月,从2021年跨到了2022年。见证学员从 “Why” 的提问者变成了解答者,从无从下手到有自己的解决问题的思路,从入门小白到进阶设计“新星”,通过这段时间学习和相互探讨让我们成为了更好的自己! ▲ 群内打卡交流
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