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使滤波器达到EMI性能的设计
本文提供了使滤波器达到EMI性能的方法,这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体EMI性能并没有降低,只是被重新分布了。
2013-03-09
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正确选择EMI滤波器是有效抑制电磁干扰的关键所在
本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。
2013-03-08
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设计实例:超宽带EMI滤波器
文中介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减。
2013-03-07
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阻抗变换器的分类
阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75Ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50Ω。
2013-03-07
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什么是漏电流?
什么是漏电流?本文将讲解漏电流的类型及应用。包括有半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流、滤波器漏电流这些比较常见的漏电流类型。
2013-02-24
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【电源设计小贴士20】注意那些意外谐振响应
您曾经将输入电压接通到您的电源却发现它已经失效了吗?短暂的输入电压上升时间和可产生两倍于输入电源电压的高 Q 谐振电路可能会是问题所在。如果您迅速中断感应元件中的电流便会出现类似问题。会出现这类问题的一些情况包括热插拔电路或者试图开放输入向电磁干扰 (EMI) 滤波器时。
2013-02-18
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【电源设计小贴士10】:轻松估计负载瞬态响应
电源设计小贴士我们已经讲了9个了,对大家在设计电源时一定起到了帮助。今天介绍一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以1加环路增益。
2013-01-31
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【电源设计小贴士8】:通过改变电源频率来降低EMI性能
在测定EMI性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几dB的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到EMI性能要求,或简化您的滤波器设计。本文就为您讲解这种方法。
2013-01-29
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什么是陶瓷滤波器
陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。
2013-01-24
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三星、LG和HTC 4G智能手机采用的新高性能声波滤波器
TriQuint半导体公司的新高性能声波滤波器已获得三星、LG、HTC和摩托罗拉移动等广受欢迎的4G智能手机的设计所采用。这些目前已批量出货的新滤波器采用TriQuint广泛的技术组合来为最具挑战性的LTE频带提供所需的出色滤波性能。
2013-01-23
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【电源设计小贴士4】:阻尼输入滤波器系列2
输入滤波器设计通常以根据纹波电流额定值或保持要求选择输入电容开始的,第二步通常包括根据系统的EMI要求选择电感。业界通用的标准是输入滤波器的源极阻抗应至少比开关调节器的输入阻抗低6dB,作为最小化振荡概率的安全裕度。
2013-01-23
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【电源设计小贴士3】:阻尼输入滤波器系列1
设计稳定电源系统的秘诀是保证系统电源阻抗始终大大小于电源的输入阻抗??氐鹘谄魍ǔS庞谙咝缘鹘谄鳎蛭歉咝?,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。
2013-01-22
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