EMI FILTER MICROSD INTERFACES
2024-03-14 22:10:35
SPECTRUM ANALYZER EMI MEAS KIT
2024-03-14 21:39:23
T3VNA EMI MEASUREMENT KIT
2024-03-14 21:39:23
本文將介紹一個跨時鐘錯誤的案例如圖所示,phy_status作為一個多bit的phy_clk時鐘域的信號,需要輸入csr模塊作為一個可讀狀態(tài)寄存器
2024-03-11 15:56:48151 作為電子愛好者,我們都知道定時器 IC555。定時器 IC 555 因其應用而成為有史以來最受歡迎的 IC之一。該IC具有各種應用,如時鐘脈沖發(fā)生器、延時電路等。
2024-02-25 16:43:18188 EMI、推挽式變壓器驅(qū)動器,專為小型隔離式電源而設計。該器件通過 2.25V至 V 的直流電源來驅(qū)動薄型、中間抽頭的變壓器。通過輸出開關電壓的轉(zhuǎn)換速率控制和擴頻時鐘 (SSC)可實現(xiàn)超低噪聲和 EMI
2024-01-29 17:15:55
· 保持能力優(yōu)于±1.5us/24h高保持小型時鐘模塊主要應用:電力、時鐘參考、基站、廣播和雷達等。賽思是一家為萬物互聯(lián)同頻的時頻科技企業(yè),基于業(yè)界的時頻科研與方案能力
2024-01-24 10:35:32
ntp時間同步時頻時鐘采用高可靠性、高安全性和大容量設計,是一款通用型NTP時間服務器。設備采用多重可靠性設計(雙衛(wèi)星源、冗余電源、無風扇設計),MTBF高達20萬小時;設備支持用戶接入控制、協(xié)議
2024-01-23 13:31:49
了解EMI濾波器:從基礎到應用?|深圳比創(chuàng)達電子
2024-01-23 10:26:20122 置這部分的展頻,配置如下。
請問:1.顯示驅(qū)動的時鐘默認且只有一個SSCG PLL2嗎?是否是我沒有將時鐘切換,如果沒切換,請問如何切換。
2.針對顯示模塊EMC實驗不通過,您這邊有何修改建議?
2024-01-18 09:14:37
EMI、推挽式變壓器驅(qū)動器,專為小型隔離式電源而設計。該器件通過 2.25V至 V 的直流電源來驅(qū)動薄型、中間抽頭的變壓器。通過輸出開關電壓的轉(zhuǎn)換速率控制和擴頻時鐘 (SSC)可實現(xiàn)超低噪聲和 EMI
2024-01-12 16:08:17
FPGA中的BUFGCE_DIV/BUFG_GT以及Versal中的MBUFG/BUFG_GT等。對于這類時鐘,Vivado會自動創(chuàng)建時鐘,并不需要用戶手工通過create_generated_clock創(chuàng)建。
2024-01-11 09:50:09396 我想測試一下芯片時鐘的精確性,需要將系統(tǒng)時鐘輸出,請問GD32VF103的時鐘是通過哪個引腳輸出的?以下是配置輸出時鐘為系統(tǒng)時鐘,但不知道這個時鐘是通過MCU的哪個引腳輸出的?
2024-01-10 07:28:00
基準信號。該產(chǎn)品通過泰爾實驗室檢驗認證,取得了工信部頒發(fā)的1級和2級節(jié)點時鐘設備入網(wǎng)許可,可以提供符合ITU-T G.811、G.812標準的基準時鐘源。除了提供傳
2024-01-04 21:42:18
EMI、推挽式變壓器驅(qū)動器,專為小型隔離式電源而設計。該器件通過 2.25V至 V 的直流電源來驅(qū)動薄型、中間抽頭的變壓器。通過輸出開關電壓的轉(zhuǎn)換速率控制和擴頻時鐘 (SSC)可實現(xiàn)超低噪聲和 EMI
2024-01-04 17:37:19
顧名思義,PCB安裝孔有助于將PCB固定到外殼上。不過這是它的物理機械用途,此外,在電磁功能方面,PCB安裝孔還可用于降低電磁干擾(EMI)。對EMI敏感的PCB通常放置在金屬外殼中。為了有效降低EMI,電鍍PCB安裝孔需要連接到地面。
2023-12-27 16:22:46133 在當今科技飛速發(fā)展的時代,電子設備的普及與應用已經(jīng)貫穿于我們?nèi)粘I畹姆椒矫婷?。然而隨之而來的電磁干擾問題也備受關注。EMI磁環(huán)作為一種有效的抑制電磁干擾的器件,在電子領域中扮演著重要的角色。本文將深入探討EMI磁環(huán)的相關知識,旨在為讀者提供深入了解與應用EMI磁環(huán)的實用指南。
2023-12-20 10:01:53217 EMI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由導線或公共地線的傳導、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI的危害表現(xiàn)為降低傳輸信號質(zhì)量,對電路或設備造成干擾甚至破壞,使設備不能滿足電磁兼容標準所規(guī)定的技術指標要求。
2023-12-19 15:54:2645 如何選擇和正確安裝EMI磁環(huán)? 1. EMI磁環(huán)簡介 EMI磁環(huán)是一種專用于電磁干擾(EMI)抑制的磁性元器件,也被稱為磁阻器或磁衰減器。它在電路中起到抑制高頻電磁輻射和吸收電磁波的作用,從而減小
2023-12-15 14:52:22554 EMI濾波器能降低設備的輻射噪聲嗎? EMI濾波器是一種用于減少電磁干擾(EMI)的設備。它通過過濾電路中的高頻噪聲,抑制電磁輻射噪聲的傳播,從而提高設備的工作效率和信號質(zhì)量。本文將詳細討論EMI
2023-12-15 14:37:36231 目前,我在利用多片高速DAC芯片AD9739做實驗,可是在測量DAC輸出信號雜散的時候,發(fā)現(xiàn)輸出信號諧波功率較高。實驗過程如下:利用DSP造的單頻點正弦波數(shù)據(jù)傳到FPGA,經(jīng)過FPGA將回放數(shù)據(jù)
2023-12-13 07:40:39
在AD9173的主數(shù)據(jù)路徑中通過NCO對輸入的信號進行混頻。我原本是想讓輸出點頻200MHz,然后再用main datapath中的NCO進行混頻,變頻到250MHz。輸出的結(jié)果用頻譜儀測試發(fā)現(xiàn)有250MHz和150MHz,這是怎么回事呀?我希望只有和頻250MHz,現(xiàn)在辦?
2023-12-05 07:27:18
為什么需要分段去做時鐘樹呢?因為在某些情況下,按照傳統(tǒng)的方法讓每一個clock group單獨去balance,如果不做額外干預,時鐘樹天然是做不平的。
2023-12-04 14:42:18524 獨立式有源 EMI 濾波器 IC 如何縮小共模濾波器尺寸
2023-11-27 15:38:30210 怎樣通過安排疊層來減少EMI問題? 通過合理安排疊層結(jié)構可以顯著減少電磁干擾(EMI)問題。在本文中,我們將詳細探討疊層的概念,以及如何運用正確的材料和設計來最大程度地抑制EMI。 首先,讓我們簡要
2023-11-24 14:44:43336 在進行模塊設計時,我們經(jīng)常需要進行數(shù)據(jù)位寬的轉(zhuǎn)換,常見的兩種轉(zhuǎn)換場景有同步時鐘域位寬轉(zhuǎn)換和異步時鐘域位寬轉(zhuǎn)換。本文將介紹異步時鐘域位寬轉(zhuǎn)換
2023-11-23 16:41:59337 如何有效解決LVDS時鐘EMI問題
2023-11-23 09:04:46485 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《通過輻射發(fā)射測試:如何避免采用復雜的EMI抑制技術以實現(xiàn)緊湊、高性價比的隔離設計.pdf》資料免費下載
2023-11-22 10:32:460 時鐘抖動是相對于理想時鐘沿實際時鐘存在不隨時間積累的、時而超前、時而滯后的偏移稱為時鐘抖動,簡稱抖動
2023-11-08 15:08:01892 ),是真正控制測頻計數(shù)器的閘門信號。
在實際閘門信號的控制下,兩個計數(shù)器分別對待測信號fx和基準時鐘fs進行計數(shù),得到計數(shù)結(jié)果Nx和Ns。由于計數(shù)時間是一致的,故得到的計數(shù)結(jié)果與被計數(shù)信號的頻率成正比
2023-11-06 14:29:00
51單片機12分頻與1分頻區(qū)別
2023-10-31 06:52:04
探討EMI磁環(huán)的工作原理與作用? EMI磁環(huán)是一種用于減少電磁干擾(EMI)的技術,它的工作原理是通過磁場將電磁波反射回電源,從而減少電路產(chǎn)生的噪音和干擾。EMI磁環(huán)被廣泛應用于各種電子設備和通訊
2023-10-25 15:38:31730 可以說是計算機運行的重要組成部分之一。 時鐘芯片的工作原理: 時鐘芯片是通過一系列簡單的電路來實現(xiàn)的,它內(nèi)部包含一個晶體振蕩器,用來產(chǎn)生一個穩(wěn)定的基準信號。這個基準信號通過分頻器分成不同頻率的信號輸出到不同的電
2023-10-25 15:02:332309 為什么異步fifo中讀地址同步在寫時鐘域時序分析不通過? 異步FIFO中讀地址同步在寫時鐘域時序分析不通過的原因可能有以下幾個方面: 1. 讀地址同步在寫時鐘域時序分析未覆蓋完全 在時序分析時,可能
2023-10-18 15:23:55309 域時,由于時鐘頻率不同,所以可能會產(chǎn)生元件的不穩(wěn)定情況,導致傳輸數(shù)據(jù)的錯誤。此時我們需要采取一些特殊的措施,來保證跨時鐘域傳輸?shù)恼_性。 FPGA跨時鐘域通信的基本實現(xiàn)方法是通過FPGA內(nèi)部專門的邏輯元件進行數(shù)據(jù)傳輸。發(fā)送方用一個邏輯電路
2023-10-18 15:23:51578 在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來得更快。然而,問題并非到此為止。由於電容呈有限頻率響應的特性,這使得電容無法在全頻帶上生成干凈地驅(qū)動IC輸出所需要的諧波功率。
2023-10-18 15:23:47131 隨著電子技術的發(fā)展,我們的生活中充滿著形形色色的電子產(chǎn)品,LCD顯示屏便是其中之一,被廣泛應用在手機,電腦,儀表等產(chǎn)品上,目前主流的LCD顯示接口為RGB,LVDS,mipi和HDMI。今天跟大家分享的案例為某LCD儀表的LVDS時鐘EMI輻射超標問題處理,一起來看看吧。
2023-10-17 16:11:52378 的封裝,電源EMI應該是主要的設計考慮因素。電源EMI應由設計者自擔風險,因為未通過EMC測試將導致一系列重新設計,從而浪費時間和金錢。
2023-10-15 15:32:19517 隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。
2023-09-25 08:04:42
閘門兩種。預置閘門信號由系統(tǒng)時鐘計數(shù)產(chǎn)生,寬度是人為設定的;實際閘門信號由預置閘門信號經(jīng)待測信號采樣后得到,與待測信號保持同步且寬度是待測信號的整數(shù)倍(這是實現(xiàn)等精度的關鍵),是真正控制測頻計數(shù)器
2023-09-21 10:08:11
當我們設計原型或使用開發(fā)板時,通常可以忽略電磁干擾。但EMI在現(xiàn)實生活中的電子設備和系統(tǒng)中是一個重要的主題,工程師有責任確保電路能夠在預期的EMI水平下正常運行,并且不會產(chǎn)生過多的EMI。
2023-09-20 15:24:32737 在芯片設計中,為了便于定位故障,有時候需要確認部分時鐘頻率是否正確,需要部分debug手段。常見的方式是:將時鐘信號引到芯片管腳,通過儀器測量。這類方式必須要測量儀器,并且需要熟練使用,耗時較長。還有一種簡單的方式,通過時鐘計數(shù)的方式判斷時鐘頻率是否正確。
2023-09-20 14:17:06384 如何正確安裝EMI磁環(huán)?
2023-09-20 11:12:46661 時鐘分頻電路通過將輸入的高頻時鐘信號分頻,生成較低頻率的時鐘信號。它通?;谟嫈?shù)器和邏輯門實現(xiàn),用于將高頻時鐘信號分解成系統(tǒng)所需的各種頻率。
2023-09-14 14:53:574882 可實現(xiàn)線性調(diào)光和 PWM調(diào)光,線性調(diào)光腳有效電壓范圍 0.1-0.7V.PWM 調(diào)光頻率范圍 1KHZ-30KHZ。APS48300 工作頻率可以通過外部電阻編程來設定,同時內(nèi)置抖頻電路,可以
2023-09-14 09:52:52
時鐘抖動技術適合于各種周期性的脈沖信號,典型的是電力電子設備中的PWM電壓和數(shù)字電路中的時鐘信號。
2023-09-11 10:55:34502 飛控板上的芯片比較多,彼此通過SPI、I2C以及并行的數(shù)字IO總線相連??梢圆捎每讖竭m合的近場探頭對每個器件進行探測,看看它們各自產(chǎn)生的EMI大小。如圖3所示,首先測測在這款無人機的飛控板上的IMU, 型號是MPU-6000,這是個9軸運動處理傳感器,在這個傳感器芯片上測到的EMI情況如圖4所示,很像是時鐘引起的。
2023-09-06 11:09:431241 0?前言 本文為EMC小知識學習簡筆系列的第三篇,前文EMC小知識學習簡筆(二)介紹了EMC三要素、插入損耗及電源濾波相關案例,本文主要介紹數(shù)字IC電源、時鐘、接口相關的濾波設計。 1?數(shù)字電源濾波
2023-09-06 09:39:391903 電子產(chǎn)品的電磁輻射問題越來越受到關注,相信大多數(shù)都對于EMC(電磁兼容性)這個名詞也不陌生,因為要獲得我國的3C認證就必須通過專業(yè)機構的EMC測試。但是,在各種媒體報道和產(chǎn)品宣傳當中,與之類
2023-09-04 16:38:13519 通過上一篇文章“時鐘管理技術”,我們了解Xilinx 7系列FPGA主要有全局時鐘、區(qū)域時鐘、時鐘管理塊(CMT)。 通過以上時鐘資源的結(jié)合,Xilinx 7系列FPGA可實現(xiàn)高性能和可靠的時鐘分配
2023-08-31 10:44:311032 。 由于電磁干擾(EMI)測試通常在最后設計階段進行,因此能夠建模和分析電磁兼容性(EMI)能夠有效地幫助設計者從最初設計階段到整個設計過程中優(yōu)化電磁兼容性(EMI),幫助他們避免延誤和意外成本。 EMI在電子電路中通過兩種途徑傳播:進行和輻射EMI;通過有物理
2023-08-25 15:19:20462 點擊標題下「MPS芯源系統(tǒng)」可快速關注 上期回顧:汽車DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 優(yōu)化設計 本期內(nèi)容 各位“攻城獅”朋友們, 前兩期我們分析了DCDC的EMI噪聲源,和怎樣選擇一顆EMI
2023-08-25 12:10:02677 大家非常關心的汽車DCDC EMI優(yōu)化。 觀看 視頻 視 頻文字部分 一個DCDC系統(tǒng)能夠通過嚴苛的CISPR 25 ,離不開兩點: 需要一個EMI性能優(yōu)秀的電源芯片 豐富的系統(tǒng)EMI設計經(jīng)驗 點擊圖片進入小程序,觀看 《汽車電子DCDC芯片的EMI優(yōu)化設計》 圖1 本期我們將從芯片設計角度出發(fā),討
2023-08-16 12:25:02943 如今電子產(chǎn)品功能越來越強大,電子線路也越來越復雜。在需要考慮的諸多因素中,電磁干擾(EMI)是絕對不容忽視的一個,也是最令人頭疼的一個。本文我們將以24V1.5A電源適配器為例,分享下EMI整改
2023-08-01 08:10:47407 在復雜的電子系統(tǒng)中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。電源會產(chǎn)生EMI,需要加以解決,這樣才能提高電子產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。本文我們通過案例,分享EMI整改的解決思路?!緫谩啃〖译?燈具
2023-07-31 17:54:12523 EMI(Electromagnetic Interference)多級濾波是一種常用的電磁干擾濾波技術,用于減少電子設備之間的電磁干擾。它通過使用多個濾波器級別來降低不同頻率范圍內(nèi)的干擾信號。
2023-07-26 14:56:491240 IC測試座安裝在PCB上后組成IC燒錄座/IC編程座/IC適配器,通過連接與之適配的燒錄器,可進行IC或模塊的編程燒錄。
2023-07-21 16:26:53961 且在向高電平轉(zhuǎn)變的期間。CPHA 為選擇時鐘相位。 根據(jù)CPHA位的狀態(tài),使用時鐘上升沿或下降沿來采樣和/或移位數(shù)據(jù)。主機必須根據(jù)從機的要求選擇時鐘極性和時鐘相位。根據(jù) CPOL 和 CPHA 位的選擇,有四種SPI 模式可用。表1顯示了這 4 種 SPI 模式。 表1.通過CPOL和CPHA選擇S
2023-07-21 10:08:552920 EMI(Electromagnetic Interference)電磁屏蔽膜是一種用于抑制電磁干擾的材料,其結(jié)構可以有不同的形式。以下是常見的EMI電磁屏蔽膜的結(jié)構
2023-07-19 15:17:052172 影響EMI的PCB寄生參數(shù)你都清楚嗎?
2023-07-18 12:57:15474 在電磁兼容的輻射發(fā)射測試中,最常見的就是時鐘輻射超標,隨著系統(tǒng)設計復雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大。
2023-07-14 09:33:55748 EMI分傳導和輻射兩部分,傳導EMI噪聲可通過纜線或其他導體傳到受害設備,輻射EMI噪聲則是直接通過空間耦合到受害設備上。
2023-07-06 11:26:54338 )和7446段解碼器/驅(qū)動器IC1(IC7)工作。靜態(tài)顯示電路也可以用作計數(shù)器,通過控制時鐘脈沖,而不是通過開關和《》段給出信號,從而顯示發(fā)生的計數(shù)或事件的數(shù)量。
2023-07-05 15:51:151613 今天我們要介紹的時序分析基本概念是 **clock group,簡稱時鐘組。** 定義完時鐘后,我們也需要通過設置clock group來確認各個時鐘之間的關系。
2023-07-03 14:37:27716 曾經(jīng)遇到過這樣一種情況,即您只有一個特定頻率的信號源,需要獲取多個頻率的信號。如果是,這種電路可能是您需要在設計中使用的電路。上述電路是一個分頻器,能夠通過一定的因素對輸入時鐘頻率進行分頻。該分頻器
2023-07-02 11:47:17787 時鐘門控(Clock Gating)** 是一種在數(shù)字IC設計中某些部分不需要時關閉時鐘的技術。這里的“部分”可以是單個寄存器、模塊、子系統(tǒng)甚至整個SoC。
2023-06-29 15:58:131014 時至今日,電磁干擾(EMI)問題始終是電子設備需要關注的焦點,也是讓工程師們頭疼的問題,它威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。要改善EMI,合理的PCB布局至關重要。在本文中,小編將為大家介紹如何通過PCB布局來改善EMI,滿足客戶的需求。
2023-06-29 10:14:131359 如何通過PCB布局來改善EMI,滿足客戶的需求。以下為測試樣機圖片:CR5215SCNOY樣機圖片【應用】替代線性調(diào)整器和RCC/圣誕燈、LED驅(qū)動器/小功率電源適
2023-06-29 10:05:42556 磁干擾EMI中電子設備產(chǎn)生的干擾信號是通過導線或公共電源線進行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導干擾。
2023-06-26 09:16:42800 實現(xiàn)全亮/半亮功能切換,通過 MODE 切換:全亮/半亮/循環(huán)模式。AP5126 工作頻率固定在 140KHZ ,同時內(nèi)置 抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI
2023-06-19 11:54:08
對尖峰時鐘進行調(diào)制處理,使其從一個窄帶時鐘變?yōu)橐粋€具有邊帶的頻譜,將尖峰能量分散到展頻區(qū)域的多個頻率段,從而達到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。
七展頻IC應用電路
測試效果對比圖:
八共模
2023-06-13 14:00:28
EMI分傳導和輻射兩部分,傳導EMI噪聲可通過纜線或其他導體傳到受害設備,輻射EMI噪聲則是直接通過空間耦合到受害設備上。
2023-06-08 14:14:20271 Versal HBM ???b class="flag-6" style="color: red">通過內(nèi)部 HSM0 參考時鐘來進行時鐘設置,此參考時鐘是由 CIPS 或外部時鐘源生成的。
2023-06-05 09:41:40418 事先對EMI進行建模和仿真,就有助于評估各個因素對于EMI的影響,從而提高整改效率,甚至可以預先對EMI進行設計(如圖1右圖所示)。在本次的分享中,對于傳導和輻射EMI,我們分別介紹了 主要影響EMI的因素 ,以及 如何通過電路仿真來得到EMI頻
2023-05-31 20:45:03544 接地、EMI 和電能質(zhì)量是密切相關的;電能質(zhì)量會受到各種事件的影響,包括電磁干擾 (EMI)。幸運的是,電路接地可以減輕 EMI 的不良影響。接地為電磁干擾提供了一個低阻抗的路徑。當系統(tǒng)正確接地
2023-05-30 15:05:321342 擴頻時鐘是以受控方式對系統(tǒng)時鐘進行抖動以降低峰值能量含量的過程。SSC技術用于最小化電磁干擾(EMI)和/或通過聯(lián)邦通信委員會(FCC)的要求。
2023-05-26 16:51:374610 FIFO是實現(xiàn)多位寬數(shù)據(jù)的異步跨時鐘域操作的常用方法,相比于握手方式,F(xiàn)IFO一方面允許發(fā)送端在每個時鐘周期都發(fā)送數(shù)據(jù),另一方面還可以對數(shù)據(jù)進行緩存。需要注意的是對FIFO控制信號的管理,以避免發(fā)生
2023-05-11 14:01:271640 PD/QC快充電源ic U6648具有±5%的隨機頻率抖動功能,開關頻率抖動分散了諧波擾動能量,獲得良好的EMI特性。
2023-05-08 10:53:03259 對于多位寬數(shù)據(jù),我們可以采用握手方式實現(xiàn)跨時鐘域操作。該方式可直接使用xpm_cdc_handshake實現(xiàn),如下圖所示。
2023-05-06 09:22:16769 通過 CCM_ANALOG 模塊傳遞到 CCM_CLK_SWITCHER。然后進入ACLK_EIM_SLOW_CLK_ROOT。第 22.3 節(jié)時鐘:EIM 的來源請參閱 CCM,表 22-4 顯示了
2023-04-19 06:18:09
展頻IC在4M時鐘上的應用
2023-04-14 10:12:270 點擊標題下「MPS芯源系統(tǒng)」可快速關注 為期兩個月的 “EMI知識充電節(jié)” 圓滿落幕,活動過程中,電子愛好者們分享了很多EMI知識,同時也對EMI的相關問題進行了熱烈討論,感謝大家對本次活動的參與
2023-04-12 14:05:06389 電源EMI濾波器就是對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電器設備。電源EMI濾波器的功能就是通過在電源線中接入電源濾波器,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。
2023-04-11 10:36:33874 摘要: 隨著信號上升沿時間的減小,信號頻率的提高,電子產(chǎn)品的EMI問題,也來越受到電子工程師的重視。高速pcb設計的成功,對EMI的貢獻越來越受到重視,幾乎60%的EMI問題可以通過高速PCB來控制解決。 高速信號走線屏蔽規(guī)則
2023-04-10 09:53:491744 我們在ASIC或FPGA系統(tǒng)設計中,常常會遇到需要在多個時鐘域下交互傳輸?shù)膯栴},時序問題也隨著系統(tǒng)越復雜而變得更為嚴重。
2023-04-06 10:56:35413 IC EMI LC FILTER 8CH 16-UDFN
2023-03-30 17:36:56
IC EMI LC FILTER 6CH 12-UDFN
2023-03-30 17:36:50
IC EMI FILTER 6CH ESD 12UDFN
2023-03-30 17:36:46
IC EMI LC FILTER 4CH 8-UDFN
2023-03-30 17:36:46
所有電子系統(tǒng)(包括開關穩(wěn)壓器)都會發(fā)出不需要的電磁輻射(稱為EMI)。采用擴頻脈寬調(diào)制(SSPWM)作為控制方案可增強EMI的抑制。用偽隨機噪聲(PN)驅(qū)動MAX1703 DC-DC轉(zhuǎn)換器的外部時鐘
2023-03-29 11:16:141478 德州儀器 (TI) 今日宣布推出業(yè)內(nèi)先進的獨立式有源電磁干擾 (EMI) 濾波器集成電路 (IC),能夠幫助工程師實施更小、更輕量的 EMI 濾波器,從而以更低的系統(tǒng)成本增強系統(tǒng)功能,同時滿足 EMI 監(jiān)管標準。
2023-03-29 09:41:36654 在本文中,我討論了使用電源轉(zhuǎn)換器 IC 的 DC/DC 穩(wěn)壓器電路可以采用的 EMI 抑制技術。減弱 EMI 的 PCB 布局步驟包括盡量減小布局中的電流“熱回路”面積、避免阻斷電流路徑、采用
2023-03-29 09:40:081409 中國上海(2023 年 3 月 28 日)– 德州儀器 (TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日宣布推出業(yè)內(nèi)先進的獨立式有源電磁干擾 (EMI) 濾波器集成電路 (IC),能夠幫助工程師實施更小、更輕量的 EMI 濾波器,從而以更低的系統(tǒng)成本增強系統(tǒng)功能,同時滿足 EMI 監(jiān)管標準。
2023-03-28 14:19:59496 NXP通過汽車級認證的產(chǎn)品,Temperature Cycling使用IC還是PCB?
2023-03-24 08:47:23
評論
查看更多