盘点六个常见的EMI干扰来源和抑制措施
judy -- 周一, 03/23/2020 - 13:56
干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。
解决方法就是要将干扰三要素中的一个个去除,如屏蔽干扰源、隔离敏感设备或切断耦合途径。因为无法让电磁干扰不产生,只能用一定的方法去减少其对系统的干扰,下面分析下常见的6个干扰来源和抑制措施。
干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。
解决方法就是要将干扰三要素中的一个个去除,如屏蔽干扰源、隔离敏感设备或切断耦合途径。因为无法让电磁干扰不产生,只能用一定的方法去减少其对系统的干扰,下面分析下常见的6个干扰来源和抑制措施。
Murata Power Solutions DMR30-DCA1微型直流分流电流表与外部分流电阻器配合使用时,可进行精确的直流电流测量。这些Murata Power Solutions数字面板仪表的可选范围为±1A至±1200A。DMR30-DCA1微型直流分流电流表具有高可见度、11.4mm高的LED显示屏。五字符+符号的字母数字显示屏可提供多达四位数的测量分辨率。
2019年被称为5G商用元年。未来五年,以5G智能手机换机为起点,5G技术的商业化将全方位改变社会和人们的生活。商业化进程也使得技术提供商面临巨大的技术、政策以及投资领域的挑战。
本期村田看5G,村田电子美国公司总裁David Kirk就“5G大爆炸将如果影响市场“,5G技术市场化将带来的市场应用前景及相应挑战发表看法。
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
PCB层叠设计需考虑的因素
一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:
村田制作所宣布已开发出电池容量达业界先进水平*1的全固体电池,并荣获49届日本产业技术大奖中的内阁总理大臣奖。
株式会社村田制作所此次在2.0x1.6mm尺寸的高精度晶体谐振器中增加了用于Wi-Fi设备的XRCGB-F-S系列产品阵容。已经开始批量生产,也可提供样品。
该产品在37.4 / 38.4 / 40MHz的高频波段中实现了+/-10ppm的初始频率精度,适宜用于移动设备和模块设备。
什么叫开关电源?
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
近年来,人们对智能家居技术产生了极大的兴趣,越来越多的普通房主都拥护这种家庭解决方案。
2023年,全球智能家居市场将达到1550亿美元
据外媒报道,市场研究公司IDC周一表示,由于新冠病毒大流行对供应链的影响,2020年全球可穿戴设备市场的增长幅度将大幅缩减。
根据IDC预测,在2020年,全球可穿戴设备市场将增长9.4%,出货量将达到3.682亿件。相比之下,全球可穿戴设备市场在2019年增长了89%。
据IDC称,全球新冠病毒大流行的影响将在今年上半年体现出来。
Murata Electronics picobk™ MYRG直流-直流转换器输入电压范围为2.5V至6.0V,输出电流为1A至2A,效率高达94%。MYRGM-W/B系列具有高速软启动功能(典型值为0.3ms),可实现快速导通,并采用同步整流,工作频率为3MHz。MYRGM-XC系列具有内部线圈,简化了电路,可最大限度地减少电路布线引起的噪声和其他操作故障。