实用EMI噪讯对策技术(12) 筐体与筐体内的导线
收容电子电路的容器,名称五花八门例如case、筐体、frame等等,frame通常是指尺寸较大的容器,case是指体积比小可以轻易移动的容器,不过本讲座原则上一律使用case一词。 Case主要目的Case主要目的
0评论2008-03-25161

- 实用EMI噪讯对策技术(11) DC电源与Ground
0评论2008-01-19

- 实用EMI噪讯对策技术(10) 电源的噪讯
0评论2008-01-16

- 实用EMI噪讯对策技术(9) Ground与电源
0评论2008-01-15

- 电网谐波的产生及谐波干扰其检测方法分析
0评论2008-01-14
微机保护控制接口装置的CPLD抗干扰设计
引言微机保护装置是指微机系统构成的数字式继电保护装置。在我国煤矿井下高压(6kV)供电系统中,绝大多数属于变压器中性点绝缘运行方式(三相三线制),通过动力电缆送电。煤矿井下环境恶劣,空间狭窄,动力电缆长期处
0评论2008-01-10132
电磁干扰的抑制技术
1 电磁干扰基本概念 在复杂的电磁环境中,任何电子及电气产品除了本身能够承受一定的外来电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence,EMI)而保持正常工作外,还不会对其他电子
0评论2008-01-04156

- 不影响信号完整性的电磁干扰抑制法
0评论2007-11-30

- 利用频率扩展技术改善开关的EMI性能
0评论2007-11-13
EMI滤波器的技术与设计
1 前言 随着各种电子设备、电视网络、交换机、移动通讯设备及办公自动化的日益普及,电子系统中的电磁环境越来越复杂,电磁干扰(EMI)现象日益严重,并且成为影响系统正常工作的明显障碍。2 电磁干扰以及相关影响
0评论2007-10-10191

- DVD播放器电磁干扰设计
0评论2007-07-03
数字电路抗干扰
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指
0评论2007-06-28159
如何降低噪声与电磁干扰?
降低降低噪声与电磁干扰方法如下:(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。(4) 使用满足系统要求的
0评论2007-06-28188

- 直流电机伺服驱动开关电源的EMI滤波器设计
0评论2007-06-24
电子系统设计中抗干扰设计的考虑
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描
0评论2007-06-11175
EMI滤波器的设计原理
摘 要: EMI滤波器能有效抑制电网噪声,提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性。详细阐述了EMI滤波器的设计原理、典型应用及测试方法。关键词: 电磁干扰 EMI滤波器 电源噪声 测试 插入损耗
0评论2007-06-01265
USB2.0噪讯对策技术
前 言连接PC与接口设备的USB接口(interface)具有良好的方便性,因此最近几年USB普及化的速度远超过当初的预期。随着多媒体(multi media)与储取(storage)设备的大容量 化,FS(Full-Speed)与LS(Low-Speed)数据传递速度
0评论2007-04-25358

- 开关电源EMI滤波器原理与设计研究
0评论2007-03-24

- 光电隔离抗干扰技术及应用
0评论2006-12-29

- 利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
0评论2006-12-28
为手机相机及液晶屏幕提升抗电磁干扰能力
随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频讯号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、
0评论2006-12-20252
变频器的谐波干扰与抑制办法
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、
0评论2006-12-15170
变频器控制回路的抗干扰措施
变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受
0评论2006-12-08181
减少射频载波干扰,提高语音质量
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。对GSM来说这个问题尤其突出,因为GSM采用
0评论2006-12-08188