完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
電子發燒友網技術文庫為您提供最新技術文章,最實用的電子技術文章,是您了解電子技術動態的最佳平臺。
殼式電抗器線圈中的主磁通是空心的,不放置導磁介質,也就是線圈內無鐵心,在線圈外部裝有用硅鋼片疊成的框架(鐵軛)以引導主磁通。一般殼式電抗器磁通密度較低,為1.5~1.6倍的額定電壓,飽和后的動態電感仍為飽和前的60%以上。...
發電機滿負載試驗用的電抗器是并聯電抗器的雛型。鐵心式電抗器由于分段鐵心餅之間存在著交變磁場的吸引力,因此噪音一般要比同容量變壓器高出 10dB左右。...
半芯干式并聯電抗器:在超高壓遠距離輸電系統中,連接于變壓器的三次線圈上。用于補償線路的電容性充電電流,限制系統電壓升高和操作過電壓,保證線路可靠運行。...
并聯電抗器是指并聯連接在電力系統上的電抗器,它主要用來補償電容電流,抑制輕載時端電壓的升高。通常中小容量的并聯電抗器采用鐵心式結構,而大容量的并聯電抗器較多地采用空心式結構。...
讓模擬和數字電路分別擁有自己的電源和地線通路,在可能的情況下,應盡量加寬這兩部分電路的電源與地線或采用分開的電源層與接地層,以便減小電源與地線回路的阻抗,減小任何可能在電源與地線回路中的干擾電壓。...
在手機設計早期就確認可有助于解決這些核心問題的一個領域是廣為采用的屏蔽。屏蔽減小了電磁干擾(EMI)和射頻干擾(RFI)、極大削弱了不希望的輻射、緩解了它引發的災難。目前,屏蔽與RF頻率如影隨形,因全部RF通信標準都有某種要求把不期望輻射最小化的規定。...
電容器是基本的濾波器,在低通濾波器中作為旁路器件使用。利用它的阻抗隨頻率升高而降低的特性,起到對高頻干擾旁路的作用。但是,在實際使用中一定要注意電容器的非理想性。...
有一點需要注意,PCB布線沒有嚴格的規定,也沒有能覆蓋所有PCB布線的專門的規則。大多數PCB布線受限于線路板的大小和覆銅板的層數。一些布線技術可以應用于一種電路,卻不能用于另外一種,這便主要依賴于布線工程師的經驗。然而還是有一些普遍的規則存在,下面將對其進行探討。...
電磁干擾包括輻射型(高頻) EMI、傳導型(低頻)EMI,即產生EMC問題主要通過兩個途徑:一個是空間電磁波干擾的形式;另一個是通過傳導的形式,換句話說,產生EMC問題的三個要素是:電磁干擾源、耦合途徑、敏感設備。...
1. 為什么要對產品做電磁兼容設計? 答:滿足產品功能要求、減少調試時間,使產品滿足電磁兼容標準的要求,使產品不會對系統中的其它設備產生電磁干擾。 2. 對產品做電磁兼容設計可以從哪幾個方面進行? 答:電路設計(包括器件選擇)、軟件設計、線路板設計、屏蔽結構、信號線/電源線濾波、電...
結構設計不合理也可能導致通話中斷。靜電放電試驗中需要使用較大面積的金屬材質的水平耦合板,手機與水平耦合板之間僅放置一個厚度為0.5 mm的絕緣墊。當天線或者大面積的金屬部件距離這個水平耦合板距離過近時,可能產生相互耦合,導致移動電話機實際能達到的靈敏度大大下降,進行靜電試驗時通話更容易中斷,嚴重時即...
選用外時鐘頻率低的微控制器可以有效降低噪聲和提高系統的抗干擾能力。同樣頻率的方波和正弦波,方波中的高頻成份比正弦波多得多。雖然方波的高頻成份的波的幅度,比基波小,但頻率越高越容易發射出成為噪聲源,微控制器產生的最有影響的高頻噪聲大約是時鐘頻率的3倍。...
電容器是基本的濾波器,在低通濾波器中作為旁路器件使用。利用它的阻抗隨頻率升高而降低的特性,起到對高頻干擾旁路的作用。但是,在實際使用中一定要注意電容器的非理想性。...
串擾是信號完整性中最基本的現象之一,在板上走線密度很高時串擾的影響尤其嚴重。我們知道,線性無緣系統滿足疊加定理,如果受害線上有信號的傳輸,串擾引起的噪聲會疊加在受害線上的信號,從而使其信號產生畸變。...
良好的接地設計不僅能保證電路內部互不干擾,而且可以減少電路的干擾發射,接地技術是解決電磁兼容問題的常用技術,成本低效果明顯。然而,不恰當的接地方式也會給電路引入干擾,如地環路干擾。本文介紹電機控制器傳導發射整改過程中遇到的地環路干擾案例,希望給后續EMC設計與整改帶來經驗和幫助。...
實例一:某系統設備在做422通訊串口的射頻場感應傳導測試,采用雙絞屏蔽線,開始采用的是單端接地,測試時出現的誤碼率高,幾乎沒有正確的數據,后來采用雙端可靠接地,通訊正常。...
電磁干擾(EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或產生不良影響的電磁現象。 LED電源電磁干擾,工程師要考慮的主要方面有:電路措施、EMI濾波、元器件選擇、屏蔽和印制電路板抗干擾設計等。...
靜電是兩種介電系數不同的物質磨擦時,正負極性的電荷分別積累在兩個特體上而形成。當兩個物體接觸時,其中一個趨從于另一個吸引電子,因而二者會形成不同的充電電位。就人體而言,衣服與皮膚之間的磨擦發生的靜電是人體帶電的主要因之一。...