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如何解决ic电源的emi问题

如何解决ic电源的emi问题

解决emi的方法有很多,emi抑制涂层,emi抑制器件,emi仿真设计等等,这些都是emi的抑制方法。那么该如何解决ic电源的emi呢? 在ic电源引脚附近放置适当容量的电容,这样能够使输出的电压跳变来的更快。但是电容的特性是有限频率响应,所以此时无法生成干净的驱动ic所需要的谐波功率,此外,电源汇流排上形成的瞬态电压再去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模emi干扰源,应该怎么解决呢? 就电路板ic而言,可以把ic周围的电源层看作是高频电容器。它可以收

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想找更专业的ESD测试和整改厂家吗

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EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 其次该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI);两者是相辅相成的,现在我们主要探讨EMC种的ESD问题,那么我们怎么才能判断产品静电过还是不过,这一切都都需要

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如何选用USB共模电感

如何选用USB共模电感

共模电感在如今的电子产品中广泛应用,特别是USB端口,我们都知道,一般情况下,如果USB不加共模电感的话,我们测试出来的RE数据是很容易出现超出限值的。 下面这样的数据,如果我们经常测试带USB的产品,应该是可以经常看见的。 在图中,我们可以看见,480MHz、675MHz、720MHz、747.8MHz都超过了限值,特别是720MHz,超出了19DB。 这种情况下,如果USB不用共模电感的话,是很难将这些频率点降到限值以下的。 下图数据, 我们是通过增加了CMF1210

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以太网口的EMC设计思路

以太网口的EMC设计思路

随着以太网速率的不断提高,各种寄生参数特性对电气性能存在不容忽视的影响,因此,以太网的电磁兼容(EMC)和防护设计成为设备功能能否实现的关键。EMC和防护设计介入产品设计的时间越早,成本也就越低。雷电感应浪涌:根据所遵循的标准或规则,雷击浪涌可以是差模或是具有不同波形的共模。静电放电(ESD):评估设备的ESD抗扰性(按照IEC 61000-4-2标准)可以通过接触或空气放电进行。注入ESD有多种方法,但是在所有情况下,由于释放的能量关系到GND,ESD脉冲在电路上是以共模事

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