| EMI溯源:從馬克思威爾到CISPR |
2004-07-11 |
| 每個設計工程師可能都有返工重新設計經歷,棘手的電磁干擾(EMI)問題可能就是一個真正的大難題。本文的內容,有助於測試工程師設立電磁相容標準、電磁干擾、感應度/抗擾性、組件中的EMI問題等方面的清晰概念,因而保証電信設備符合研發國際射頻干擾特別委員會CISPR 22的限度。 |
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| 汽車元件的EMI抗擾性測試 |
2005-02-01 |
| 隨著車輛中電子元件的增多,汽車廠商將元件外包的趨勢也日益明顯。負責電子元件生產的元件廠商必須負責其產品的測試,而隨著車內環境日益複雜,汽車廠商對元件測試的要求也越來越高。本文旨在透過介紹汽車電子元件EMI抗擾性測試的各種方法及其優缺點,幫助測試工程師正確選擇最佳的測試方法。 |
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| EMI溯源:從馬克思威爾到CISPR |
2004-08-01 |
| 每個設計工程師可能都有返工重新設計經歷,棘手的電磁干擾(EMI)問題可能就是一個真正的大難題。本文的內容,有助於測試工程師設立電磁相容標準、電磁干擾、感應度/抗擾性、組件中的EMI問題等方面的清晰概念,因而保証電信設備符合研發國際射頻干擾特別委員會CISPR 22的限度。 |
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| 利用擴頻技術來降低開關電源的EMI |
2006-10-09 |
| 由於在佔用空間和效率方面明顯優於線性穩壓器,因此開關穩壓器的應用領域不斷地擴大。然而,其不足之處是有可能產生電磁干擾(EMI) ;對於由內部開關電流引起的開關穩壓器EMI,傳統的對策是利用接地、屏蔽或濾波的組合來加以控制和抑制。除了這些方法之外,減小峰值開關電流和改變開關頻率也可起到降低EMI 的作用。考慮到這一點,凌力爾特公司專為通過開關穩壓器時鐘的智慧控制來降低EMI 而開發出了LTC6902 和LTC6908 矽振盪器。 |
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| 透過擴頻方案降低開關元件EMI |
2007-04-12 |
| 由於開關式穩壓器能大幅節省空間且功耗極低,目前正逐步取代線性穩壓器並進入各種新興應用。然而,開關式穩壓器的內部開關電流也可能產生電磁干擾(EMI)。EMI峰值能量集中在開關頻率上,降低EMI的傳統方法是審慎處理接地、屏蔽和濾波。這些降低EMI的方法以控制和抑制穩壓器內部開關電流產生的發射為主。降低開關電流的振幅和改變頻率也能降低EMI。確切地說,多相同步和擴展頻譜頻率調變(SSFM)是兩種降低EMI的強大工具。 |
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| 用串列匯流排技術減少3G手機的EMI與成本 |
2005-01-16 |
| 本文針對3G手機設計討論使用串列匯流排技術連接基頻處理器與LCD和相機時,必須考慮的問題以及技術上的優勢。包括:EMI對於設計影響以及LVDS串列鏈路是如何解決這些問題的,以及為了在3G手機架構中進一步最佳化LVDS,設計者能進行哪些改進。 |
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| 實現低漏電流並保證EMI性能的電源設計 |
2004-11-14 |
| 在AC-DC開關電源中,漏電流最主要的來源是Y類電容器。透過使用變壓器屏蔽繞組或在輸入級加入一個扼流圈,可以顯著地降低Y電容器的數值或在某些場合去除它,從而降低漏電流並且仍滿足有一定裕量的傳導EMI限制。本文分析了實現這些目標的解決方案。 |
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| 避免DSP系統中的噪音和EMI問題 |
2008-03-13 |
| 高速的DSP視訊系統中有許多潛在的噪音和輻射源,它們可以擾亂系統的工作,或者使設計通不過FCC的認證。本文將討論如何利用PCB佈線和迴路退耦等方法來避免這些問題的出現。 |
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| EMC自動測量標準化可提升設計效率 |
2008-01-25 |
| 本文概述了如何搭建一個自動的電磁干擾(EMI)測試系統,介紹了測試過程中出現的問題及其相應解決方法,並介紹了如何正確的配置系統及其參數。國標CISPR16標準化了自動EMI測量,所有作業人員及系統整合工程師務必遵守這些系列標準。這樣,相同EUT在不同地方的測試結果將具有一致性。 |
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| 矽擴頻振盪器在汽車電子產品中的應用 |
2006-05-10 |
| 引言:數位電子系統使我們的生活豐富多彩,但數位時脈訊號也扮演著‘反面角色’,即噪音傳導源(通過電纜)或產生EMI。由於潛在的噪音問題,電子產品需要經過相關標準的測試,以確保符合EMI標準。能夠在非靜音情況下消除諧波噪音的擴頻振盪器技術逐漸成為汽車電子儀表、駕駛員與乘客輔助電子產品開發的關注焦點。 |
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| 數位平面電視的電源設計技術要求分析 |
2008-05-23 |
| 隨著數位平面電視市場的成長,其電源設計面臨越來越大的性能和成本壓力。本文分析了平面電視電源架構的新興電源設計技術要求和發展趨勢,這些趨勢源自於降低功耗以管理發熱、減少EMI和降低成本的要求。隨著電視製造商爭相推出更纖薄的LCD面板,這方面的挑戰也變得更棘手。 |
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| 電源網格的電壓下降和電遷移效應分析 |
2004-02-15 |
| 積體電路電源分配系統的用途是提供電晶體執行晶片邏輯功能所需的電壓與電流。在0.13微米以下製程技術時,IC設計師不能再想當然地認為VDD和VSS網路設計是正確的,必須進行詳盡的分析才能確認他們的電源分配方法是否真的具有強韌性。VDD網路上的電壓下降(IR)和VSS網路上的地線反彈會影響設計整個時序和功能,如果忽視它們的存在,很可能導致晶片設計失敗。電源網格中的大電流也會引起電遷移(EMI)效應,在晶片的正常壽命時間內會引起電源網格的金屬線性能劣化。這些不良效應最終將造成代價不斐的現場故障和嚴重的產品可靠性問題。 |
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| 電子線路與電磁干擾/電磁相容設計分析 |
2004-10-15 |
| 一個好的電子產品,除了產品自身的功能以外,電路設計和電磁相容性(EMC)設計技術水準,對產品的品質和技術性能指標起到非常關鍵的作用。本文透過舉例對開關電源的電磁相容設計,介紹了一般電子產品中電磁干擾的解決方法。 |
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| 高速系統訊號完整性設計工具的選擇策略 |
2004-01-01 |
| 引言: |
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| 多探測器電磁掃描系統與單手持式探測器的比較 |
2003-12-14 |
| 引言:掌握電路板電磁特性的目的是從功能性和相容性方面最佳化設計,一般來說,可以採用人工掃描工具和自動化掃描工具,本文介紹了自動化多探測器電磁掃描系統的基本原理,採用電磁掃描系統,設計工程師可以將測試和除錯時間壓縮80%,因而騰出更多時間從事與設計相關的工作。 |
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