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如何消除通信系統(tǒng)內部的EMI影響?
這里我們只討論通信系統(tǒng)內部產生EMI的原因及如何消除EMI的影響。在通信系統(tǒng)內部,各種電子器件應用很多,導致了EMI成為了一個比較復雜的問題,通信系統(tǒng)中各種傳導性耦合、空間輻射和接地不當是產生各種干擾擾、系統(tǒng)EMC差的主要原因。
2013-03-09
通信系統(tǒng) EMI
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如何解決UPS不間斷電源電磁兼容的問題
針對UPS的產品特點,UPS的電磁兼容主要包含以下幾個部分:電源的輸入、輸出傳導干擾;電源的輻射騷擾;UPS的抗干擾特性。本文將逐項闡述達到相關標準要求的設計方法。
2013-03-08
UPS 電磁兼容
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正確選擇EMI濾波器是有效抑制電磁干擾的關鍵所在
本文對一臺15kW開關電源的EMC測試,分析其測試結果,并介紹如何合理地正確選擇EMI濾波器,以達到理想的抑制效果。
2013-03-08
EMI濾波器 電磁干擾
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如何減少醫(yī)療設備的電磁干擾?
隨著醫(yī)療設備技術的進步和醫(yī)療設施的發(fā)展擴大,需要使用新方法來降低傳導發(fā)射的量級。許多醫(yī)療設施都需要解決嚴重的基底噪聲問題。
2013-03-08
醫(yī)療設備 電磁干擾
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距離輻射源多遠才能使輻射信號不干擾系統(tǒng)呢?
呈輻射狀的電磁干擾 (EMI) 信號會從輻射源傳播至某個接收單元。根本而言,這些信號的功率或者電壓強度在“觸及”敏感的電路時,取決于發(fā)送器的功率/天線增益以及輻射源和接收器之間的距離。
2013-03-08
輻射源 信號 干擾
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裝備車輛微機化設備的EMI設計
隨著計算機技術的發(fā)展與應用,武器裝備必將更多地與微機系統(tǒng)相聯(lián)系,從而微機系統(tǒng)的抗干擾性能也成為裝備可靠性更重要的因素。
2013-03-08
裝備車輛 EMI
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設計實例:超寬帶EMI濾波器
文中介紹的超寬帶EMI濾波器在頻率高端的處理方法是利用電介質或磁介質的電損耗或磁損耗將高頻干擾信號轉變成熱量,從而實現(xiàn)濾波的效果。我們在濾波器中填充的電磁介質對于低頻電磁波的吸收作用較弱,不會造成有用信號的大幅度衰減。
2013-03-07
EMI 濾波器
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降低開關電源傳導EMI的方法策略
隨著開關頻率的提高以及功率密度的增加,開關電源內部的電磁環(huán)境越來越復雜,其電磁干擾成為電源設計中的一大重點。本文對開關電源EMI預測過程中需要注意的問題以及降低開關電源傳導EMI的方法策略進行了分析和總結。
2013-03-07
開關電源 EMI
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如何從結構、技術等方面進行電磁兼容設計?
為了保證電子設備在復雜的電磁環(huán)境中既不干擾其他設備,而又不受其他設備干擾的影響而能正常工作,這就要求在設備研制的初期階段必須從結構、技術等方面進行嚴格的電磁兼容設計。
2013-03-07
電磁兼容 車載
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