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STOP函數(shù)在低噪聲數(shù)據(jù)采集應(yīng)用中的優(yōu)勢
電磁噪聲是指任何一種多余的電磁能量,其強(qiáng)度足以使信號失真。因此,設(shè)計高性能數(shù)據(jù)采集應(yīng)用或任何具有特別敏感信號路徑的系統(tǒng)時,必須克服噪聲問題。
2020-07-02
STOP函數(shù) 低噪聲 數(shù)據(jù)采集
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輕松快速設(shè)計開關(guān)模式電源EMI濾波器
憑借其高功率轉(zhuǎn)換效率,開關(guān)模式電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。但是,開關(guān)模式電源數(shù)量增加的一個副作用是會產(chǎn)生開關(guān)噪聲。這些噪聲一般被稱為電磁干擾(EMI)、EMI噪聲,或者單純就是噪聲。例如,典型的降壓轉(zhuǎn)換器輸入側(cè)的開關(guān)電流屬于脈動電流,富含諧波成分??焖匍_啟和關(guān)閉功率晶體管會導(dǎo)致電...
2020-07-01
設(shè)計 開關(guān)模式 電源 EMI濾波器
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二極管噪聲源
下面是從TB購買到的 二極管噪聲源[1] 。使用它可以形成簡易的頻譜跟蹤源,簡易的掃頻儀器以及作為真正的白噪聲發(fā)生器。
2020-06-19
二極管 噪聲源
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消費(fèi)類電子與射頻敏感性應(yīng)用中開關(guān)電源的EMI優(yōu)化
現(xiàn)代電子設(shè)備的普及為人們帶來極大便利的同時,也加劇了電磁環(huán)境的惡化。電磁干擾(EMI)是指由電磁波與電子器件之間相互作用而產(chǎn)生的干擾現(xiàn)象。
2020-06-01
消費(fèi)電子 射頻敏感性 開關(guān)電源 EMI優(yōu)化
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靜噪基礎(chǔ)教程——差分傳輸中的噪聲抑制
如今筆記本電腦已經(jīng)越來越纖薄流暢。在上世紀(jì)90年代,個人電腦就像大號便當(dāng)盒,似乎很難相信它們曾經(jīng)那么笨重。接口部分也很大,并為鼠標(biāo)、打印機(jī)和其他設(shè)備配備了各種類型的專用連接器。后來改成了通用接口,使其大幅小型化。
2020-05-09
差分傳輸 噪聲抑制
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用正確的方案抑制和計算燈具浪涌電流
LED燈具的高浪涌電流現(xiàn)已成為照明行業(yè)的一個關(guān)注點,浪涌電流指的是在極短的一段時間內(nèi)進(jìn)入LED燈具的輸入電流。在上電階段燈具內(nèi)的LED電源可被看做一個容性器件,下圖顯示了典型的浪涌電流在帶有容性負(fù)載230Vac 50Hz AC線路輸入的變化情況。
2020-04-14
抑制 燈具 浪涌電流
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DIN VDE V 0884-112017-01對數(shù)字隔離器認(rèn)證的意義
截至2020年1月,德國標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)會(DIN)和德國電氣工程師協(xié)會 (VDE) V0884-10: 2006-12不再是用于評估電磁和電容電隔離產(chǎn)品的固有絕緣特性和高壓性能的有效認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。這標(biāo)志著集成電路(IC)制造商三年過渡期的結(jié)束。該過渡期始于2017年,當(dāng)時VDE發(fā)布了DIN VDE V 0884-11:2017-01更新標(biāo)準(zhǔn)。隨著這一變...
2020-04-07
DIN VDE 數(shù)字隔離器 認(rèn)證
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電源模塊應(yīng)用:EMC的設(shè)計優(yōu)化
在電源模塊應(yīng)用中,EMC設(shè)計往往是重中之重,因為關(guān)乎整個用戶產(chǎn)品的EMC性能。那么如何提升EMC性能呢?本文從電源模塊的設(shè)計與應(yīng)用角度為您解讀。
2020-04-07
電源模塊 EMC 設(shè)計
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使用3端子貫通濾波器的電源線輻射噪音對策
隨著電子設(shè)備的高速化及高頻化發(fā)展,用于噪音濾波器或去耦的電容器或3端子貫通濾波器被要求更低的ESL(等效串聯(lián)電感)特性。同時,在汽車電子系統(tǒng)中,為了提高安全、舒適性,并且應(yīng)對信息娛樂化,低ESL型產(chǎn)品的需求不斷提高。此處將以系列為單位,介紹TDK先進(jìn)低ESL元件的各類車載電子設(shè)備解決方案。
2020-04-02
濾波器 電源線 輻射 對策
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