- [常见问答]CMF1210F-共模电感2020年05月25日 09:48
- 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
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- [常见问答]BCDF1210-共模电感2020年05月25日 09:22
- 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
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- [常见问答]1KE1G3V0-ESD污污看黄软件大全91桃色2020年05月22日 14:44
- 静电放射(ESD)---指具有不同静电电位的物体由于直接接触或静电感应所引起的物体之间静电电荷的转移(Electro-Static-Discharge)。通常指在静电场的能量达到一定程度之后,击穿其间介质而进行放电的现象。
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- [常见问答]如何简单的测量电感 ?2020年04月29日 14:24
- 在本文中,91桃色在线观看网站入口将介绍一种测量电感器或任何设备的电感的主要方法,这是通过使用电感计来完成的。这可以是独立的电容表或万用表的一部分。
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- [常见问答]电感,磁珠在EMI或EMC方面有哪些区别?2020年04月28日 15:03
- 磁珠和电感是不一样的,磁珠主要对于高频会有作用,电感对于低频领域有作用,91桃色在线观看网站入口看看他们在电磁兼容方面的作用会有什么差别?
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- [常见问答]电感接直流电断开瞬间产生的电动势可以利用吗?2020年04月26日 14:28
- 电感线圈接通直流电,断开的瞬间产生的反向电动势在各种DC-DC升压电路中很有用,这类升压电路毋须升压变压器,利用一个电感线圈即可升压,就是靠电感线圈产生的反向电动势来升高电压的。
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- [行业动态]功率电感的工作原理和市场发展2020年04月24日 14:50
- 电源模块用功率电感的运作原理主要将电力以磁能型式储存于磁芯材料中,电感的应用形式很多,每一种情境所使用的磁芯材料种类及元件结构皆有相对应之设计。
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- [常见问答]电感的原理以及用途2020年04月23日 14:10
- 当流过电感线圈的电流发生变化时,线圈周围将产生变化的磁场,并在线圈两端产生可以阻碍线圈电流变化的感应电动式,这就是电感线圈的基本工作原理。
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- [常见问答]共模电感与差模电感究竟有哪些差异?2020年04月22日 15:45
- 在电路设计中,电感是用于抵抗电磁干扰常用的器件,对于共模干扰的抑制用共模电感,差模干扰的抑制用差模电感。
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- [常见问答]解决EMC电磁兼容问题该如何选择有效的解决元器件-[ASIM]2020年03月05日 20:20
- 在对于工作中解决EMC电磁兼容问题时,91桃色在线观看网站入口一般会选择一些元器件去抑制EMC问题,但91桃色在线观看网站入口应该知道选择的器件或者端子也会对静电或辐射产生一定的引响,这是由于他们的一些固有物性:寄生电感或寄生电容,对EMC电磁兼容影响不容忽视.
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- [技术支持]如何在91桃色APP下载免费版设计中选用小封装贴片共模电感?-[ASIM]2020年02月25日 18:05
- 在电子91桃色APP下载免费版小型化的今天,小封装贴片共模电感已经非得到了非常广泛的应用,比如手机、手表、耳机这类的91桃色APP下载免费版,特别很多电子91桃色APP下载免费版中的高速差分信号(例如:USB、HDMI、LVDS等)。
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- [经典案例]共模电感在使用时的注意事项2019年11月21日 17:08
- 共模电感多用在电磁干扰中。因为共模电感具有很高的阻抗,能够抑制高频电路中产生的高频噪声。共模电感的构造不像工字电感和贴片电感那样是把线圈绕在磁芯上面,共模电感的磁芯是环形的。下面简单说一下共模电感在使用时需要注意哪些因素? 共模电感的使用时一般需要注意三个参数,输入电流、阻抗和频率。 1.输入电流: 一般情况下,在电路板设计完成,有一个固定的输入电流,通过输入电流来确定共模电感尺寸。 2.阻抗和频率 阻抗一般是和频率是有关联的,每个电路中的频率是不同的,需要通过频率计算出电
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- [经典案例]磁珠和电感有什么区别2019年11月15日 17:17
- 电感和磁珠,在使用它们都是通直阻交,非常容易混在一起,其实磁珠和电感的区别还是非常大的。 磁珠本身上是耗能的元件,电感理论上是不耗能的,两个元器件理论上最大的区别就在这里。电感的磁力线有一部分是在空气中的,而磁珠是磁环结构,是封闭的,基本上所有的磁力线都在磁环内部,没有接触到空气。电感则相反,要选低磁滞系数和高电阻率的磁材,以尽可能的使电感在整个频带内呈现一致的电感值。 电感主要应用在开关电源以及特殊滤波等,而磁珠主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。 磁珠通
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- [经典案例]IO口过压保护方案2019年11月08日 15:16
- 一.如图所示: 用到的保护器件为:瞬态抑制污污看黄软件大全91桃色TVS为SMB06J15B;ESD0524UA;下列是这款器件的性能介绍: SMBDO-214AA封装,专用瞬时电压的防护抑制,动态响应特性优异,一致性好,可过空气放电15KV,接触放电8KV的静电防护。功率在600W,单向和双向类型;薄型封装;优异的钳位电压能力,响应时间非常快,这是一些特性。应用用于敏感电子保护,防止电感负载切换和IC,MOSFET,消费电子,计算机,工业和电信传感器单元的信号线引起的电压瞬变。
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- [经典案例]医疗监护仪如何进行ESD整改2019年10月31日 15:13
- 一、问题描述 客户是的样机是医疗监护仪器,可以对病人的生命体征,血压血氧进行监控。按照医疗的标准,该样机的抗静电能力要达到接触±6KV,空气±8KV。实际测试的时候,发现在对屏进行空气±8KV的静电测试的时候,屏出现黑屏。需手动重新唤醒屏,屏才能正常工作,对电源端口进行±8KV测试的时候,样机出现一样的现象。这就不符合IEC61000-4-2 B类的标准。 二、整改过程: 进行摸底测试,发现只要是空气放电从屏的缝隙中放
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- [经典案例]如何解决ic电源的emi问题2019年10月10日 16:14
- 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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- [经典案例]如何选用USB共模电感2019年09月26日 17:49
- 共模电感在如今的电子91桃色APP下载免费版中广泛应用,特别是USB端口,91桃色在线观看网站入口都知道,一般情况下,如果USB不加共模电感的话,91桃色在线观看网站入口测试出来的RE数据是很容易出现超出限值的。 下面这样的数据,如果91桃色在线观看网站入口经常测试带USB的91桃色APP下载免费版,应该是可以经常看见的。 在图中,91桃色在线观看网站入口可以看见,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, 91桃色在线观看网站入口是通过增加了CMF1210
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- [经典案例]以太网口的EMC设计思路2019年09月26日 17:23
- 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91桃色APP下载免费版设计的时间越早,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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- [经典案例]智能音响辐射超标整改2019年09月20日 14:33
- 客户一款智能音响,在做EMC认证时,RE(辐射)超标,通过测试波形曲线来看,主要是电源DC-DC振荡引起,如下为整改方案。 1、在VBTA进芯片端串磁珠(ASIM型号:CVB2012E601T),如下图红色圈处;5V、3.3V输出端串磁珠(ASIM型号:CVB2012E601T),如下图黄色圈处; 在对地并联470PF电容,如下图紫色圈处; 2、在USB插座VDD、GND串共模滤波器(ASIM型号:CMF2F102WIT),如下图红色框处; 3、L3、L5电感正下方不要铺
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- [经典案例]什么是共模电感以及如何选型2019年09月11日 14:45
- 共模电感,也习惯叫做共模扼流圈,它是在一个闭合的磁环上面绕制方向是相反的,但是匝数相同的共模扼流圈,理想的共模扼流圈对L与N之间的共模干扰具有抑制作用,对L与N之间的差模电感没有电感抑制作用。但是如果实际线圈绕制的不完全对称就会导致差模漏电感的发生,电源电流在两个绕组中流经时方向相反,这时磁通量抵消,为低阻抗。电源电流在两个绕组中流经时方向相同,这时磁通量相加,为高阻抗,起到抑制共模噪声的作用。 共模电感是开关电源,移动电源等设备的重要部分,工作原理:当电流流经两个绕制方向
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