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如何控制高速數(shù)字接口的EMI問題
當今高速數(shù)字接口使用的數(shù)據(jù)傳輸速率超過許多移動通信設備(如智能手機和平板電腦)的工作頻率。需要對接口進行精心設計,以管理接口產生的本地電磁輻射,避免接口信號受其他本地射頻的干擾。本文探討了管控高速數(shù)字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。
2023-01-29
高速數(shù)字接口 EMI
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如何解決汽車大功率集成磁元件的散熱難題?
本文將重點討論普萊默在3DPower?散熱技術方面取得的進步。磁集成的最大優(yōu)點是同一元件的體積比離散方案的小。但增加功率密度會導致部件溫度升高。
2023-01-29
電動汽車 磁元件 散熱
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降壓電源轉換器設計中的EMI和效率考慮因素
現(xiàn)代消費者比以往任何時候都更熱衷于追求和接受新鮮技術。隨著對智能手機、智能手表、平板電腦和可穿戴健身手環(huán)等設備進行更新,他們對每一代新產品的性能預期也都會提升。他們不僅要求功能增強,而且期望設備變得更小、更快,運行時間也要比前代產品更長。
2023-01-28
降壓電源轉換器 測量精度 靈敏度
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單片機最小系統(tǒng)詳解,你要知道的都在這里了
單片機最小系統(tǒng),或者稱為最小應用系統(tǒng),是指用最少的元件組成的單片機可以工作的系統(tǒng),對51系列單片機來說,最小系統(tǒng)一般應該包括:單片機、晶振電路、復位電路。
2023-01-28
單片機 系統(tǒng)
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如何提高電感傳感器的測量精度和靈敏度
電感位移傳感器被廣泛應用于微小位移量檢測中,但在一些工程中現(xiàn)有傳感器的測量精度和靈敏度達不到測量要求。針對這一問題,對傳感器前段信號處理電路進行改進,在傳感器上下線圈并聯(lián)電容形成LC電路,利用LC電路諧振效應改善電路的性能,以提高信號源頭的靈敏度;采用Multisim軟件對半橋和全橋電路...
2023-01-26
電感傳感器 測量精度 靈敏度
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功率分析儀在IEC諧波的測試應用
諧波的分析方法有很多,為了統(tǒng)一標準,在不同應用場合,國際或國內標準組織提出了不同的測試標準,其中IEC諧波就是其中一種,本文重點闡述IEC諧波測試的應用和方法。
2023-01-20
功率分析儀 IEC諧波 測試應用
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無線通信中如何排查電磁波干擾?
很多客戶反映無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現(xiàn),有時會碰到這樣的問題:同一組設備、在相同的環(huán)境中,有的時間段無線通信很好,有的時間段突然無線通信的信號質量嚴重下降,這個是怎么回事?
2023-01-20
無線通信 電磁波干擾
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瞬態(tài)事件如何影響LDO的動態(tài)性能?
有兩種瞬態(tài)響應。首先,負載瞬態(tài)響應是當?shù)蛪航捣€(wěn)壓器(LDO)提供的負載電流發(fā)生變化時,在LDO輸出端出現(xiàn)過沖或下沖。第二,線路瞬態(tài)響應是當連接的電壓在LDO輸入端發(fā)生變化時,在LDO輸出端發(fā)生過沖或下沖,具有不同的波形。
2023-01-17
瞬態(tài)事件 LDO 動態(tài)性能
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低電感ANPC拓撲結構集成新型950V IGBT和二極管技術,滿足光伏應用的需求
本文介紹了新型950V IGBT和二極管技術。950V IGBT結構基于微溝槽理念,與典型1200V技術相比,新型950V IGBT和二極管的靜態(tài)損耗和/或開關損耗顯著降低。通過分析應用需求與功率模塊設計的相互作用,本文確定了功率模塊的應用結果和優(yōu)化路徑。得益于經優(yōu)化的功率模塊設計和采用950V技術,近期推出的無...
2023-01-16
ANPC拓撲結構 二極管 光伏
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