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  • 通過輻射發射測試:如何避免采用復雜的EMI抑制技術...3

    為了減少輻射發射,ADuM5020/ADuM5028具有出色的線圈對稱性和線圈驅動電路,有助于將通過隔離柵的CM電流傳輸最小化。擴頻技術也被用來降低某一特定頻率的噪聲濃度,并將輻射發射能量擴散到更廣泛的頻段。在次級端使用低價的鐵氧體磁珠會進一步減少輻射發射。在RE合規測試期間,這些技術可以改善峰值和準峰值測量水平。圖5 概念ADuM5020和鐵氧體特性曲線。圖5顯示了放置在靠近VISO和GNDISO引腳的次級端的鐵氧體磁珠。下一段中用于收集輻射發射圖的鐵氧體是Murata BLM15HD182SN1。這些鐵氧體在寬頻率范圍內具有高阻抗(100 MHz時為1800 Ω,1 GHz時為2700 Ω)。這些鐵氧體降低了偶極的有效輻射效率。如圖6所示,因為鐵氧體磁珠的阻抗,CM電流環減小,偶極的有效長度明顯縮短,使得偶極效率降低,輻射發射減少。圖6.使用鐵氧體磁珠來減少有效偶極。ADuM5020/ADuM5028提供即用型直流-......閱讀全文

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    通過輻射發射測試:如何避免采用復雜的EMI抑制技術...2

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    對于數字設備,輻射發射超標是產品順利通過電磁兼容試驗的巨大挑戰!傳統的屏蔽和濾波措施雖然能夠使產品滿足電磁兼容標準的要求,但是付出的成本較高,并且在有些場合并不容易實施。擴譜時鐘技術在解決這個問題方面有比較大的優勢!擴譜時鐘能夠將時鐘信號的各次諧波降低7-20dB;對數字電路EMI輻射的設計

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    索引:如何使用和選擇EMI故障診斷的近場探頭?近場探頭也是射頻干擾探頭。配合50Ω示波器、接收機、頻譜分析儀進行電場和磁場輻射干擾測試!!!用于探測印刷電路板、元器件、集成電路和電磁干擾源產生的輻射發射。 一、概述:近場電磁干擾(EMI)測試是電磁兼容性 (EMC) 輻射發射預兼容測試中的一個重

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    解決EMI問題的辦法很多,現代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。電源匯流排在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來得更快。然

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