吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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>

3天內不再提示

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI

穩控自動化 ? 來源:穩控自動化 ? 作者:穩控自動化 ? 2023-06-07 09:11 ? 次閱讀

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI

pYYBAGR_2SeAdUoVAATfDVaAkUw209.png


因為EMI的兩個主要類別(傳導和輻射噪聲)差異很大,所以分開討論首先,需要關注量化傳導噪聲測量的細節,即如何測量在導體中作為電流傳輸的高頻噪聲。
標準化的測量工具變為了標準測量方法,噪聲的測量是通過線路阻抗穩定網絡來完成的,通常縮寫為 LISN。該設備本質上是一個低通濾波器,它允許通過直流(0Hz)到60Hz的頻率,同時將高頻噪聲電流引導到一個50n 的負裁上,這樣可以用頻諧分析儀來進行測量。圖9.6顯示了LISN 的電氣原理圖及其進行測量的連接方法。

pYYBAGR_2TGAFf-gAAXkBOrr04U113.png

電源輸入端的傳導噪聲可以進一步劃分為兩種獨立的類型:在輸入饋電線和其返回路徑之間測量到的差模(DM)噪聲以及在每根連接線與地之間測量到的共模(CM)噪聲。這些不同的噪聲是固有存在于開關電源中的,可以通過圖9.7和圖 9.8的簡化示意圖來解釋。
電源輸人端的DM 和 CM 噪聲電流的路徑(圖 9.9),也說明了如何使用兩套LISN設備來檢測輸人饋線和返回路徑中的噪聲信號。有一些電路網絡可以用來分離開CM和DM信號,但是規范中通常不特意去區分這些信號,所以任何一條線上測量到的所有的噪聲最大值才是有意義的。

審核編輯黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • emi
    emi
    +關注

    關注

    53

    文章

    3602

    瀏覽量

    128204
  • 電源模塊
    +關注

    關注

    32

    文章

    1717

    瀏覽量

    93162
  • 電磁噪聲
    +關注

    關注

    0

    文章

    28

    瀏覽量

    2858
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    BOSHIDA電源模塊 開關電源磁性元件設計 電磁噪聲處理

    電源模塊
    穩控自動化
    發布于 :2023年05月29日 09:24:05

    BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲處理 測量EMI

    emi電源模塊
    穩控自動化
    發布于 :2023年06月06日 09:17:05

    BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲處理 EMI規范和限值

    emi電源模塊
    穩控自動化
    發布于 :2023年06月07日 09:23:21

    BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲處理 傳導EMI

    emi
    穩控自動化
    發布于 :2023年06月08日 09:17:47

    BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲處理 降低傳導差模噪聲

    電源模塊
    穩控自動化
    發布于 :2023年06月12日 11:04:11

    BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲處理 輻射

    電磁噪聲
    穩控自動化
    發布于 :2023年06月13日 09:19:11

    抑制電源模塊電磁干擾的幾點對策

    如何抑制電磁干擾,一直都是開關電源模塊設計中不可忽視的問題,其不僅關系到電源模塊本身的可靠性,也關系到整個應用系統的安全和穩定性。全面抑制開關電源模塊的各種
    發表于 10-09 14:41

    分析抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法

    如何抑制電磁干擾,一直都是開關電源模塊設計中不可忽視的問題,其不僅關系到電源模塊本身的可靠性,也關系到整個應用系統的安全和穩定性。全面抑制開關電源模塊的各種
    發表于 06-08 11:23 ?1344次閱讀

    抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法

    如何抑制電磁干擾,一直都是開關電源模塊設計中不可忽視的問題,其不僅關系到電源模塊本身的可靠性,也關系到整個應用系統的安全和穩定性。全面抑制開關電源模塊的各種
    發表于 10-22 19:35 ?10次下載
    抑制<b class='flag-5'>電源模塊</b><b class='flag-5'>電磁</b>干擾的幾種方法

    開關電源磁性元件設計 電磁噪聲處理

    BOSHIDA電源模塊 開關電源磁性元件設計 電磁噪聲處理 眾所周知,開關
    的頭像 發表于 05-26 09:02 ?529次閱讀

    BOSHIDA DC電源模塊輸入電壓與體積的關系

    BOSHIDA DC電源模塊輸入電壓與體積的關系 DC電源模塊是一種將交流電轉換為直流電的電源設備,可以為各種家庭電器和電子設備提供穩定的直流電供電。輸入電壓是DC
    的頭像 發表于 06-27 11:15 ?686次閱讀
    <b class='flag-5'>BOSHIDA</b> DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>輸入電壓與體積的關系

    BOSHIDA DC電源模塊的優勢

    BOSHIDA DC電源模塊的優勢 BOSHIDA DC電源模塊的優勢包括: BOSHIDA DC電源模
    的頭像 發表于 07-04 11:21 ?795次閱讀
    <b class='flag-5'>BOSHIDA</b> DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>的優勢

    怎樣控制直流電源模塊輸入端的差模電磁傳導騷擾?

    怎樣控制直流電源模塊輸入端的差模電磁傳導騷擾?? 直流電源模塊是現代電工行業中使用較廣的一種電源供應器件。不過,當直流
    的頭像 發表于 09-12 17:06 ?910次閱讀

    提高效率的DC電源模塊設計技巧

    的開關電源作為電源模塊的核心。開關電源通常比線性電源具有更高的轉換效率,可以將輸入電壓轉換為所需的輸出電壓而減少能量損耗。 提高效率的DC電源模塊
    的頭像 發表于 02-26 14:27 ?626次閱讀
    提高效率的DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>設計技巧

    電源模塊的技術要求

    電源模塊的技術要求 BOSHIDA 安全認證 EMC要求 輸出波紋和噪聲 不同行業的電源模塊在技術要求上可能會有所差異,但一般情況下,電源模塊
    的頭像 發表于 03-11 09:09 ?996次閱讀
    澳门百家乐官网娱乐城送体验金| 澳门百家乐单注下注| 博亿娱乐| 百家乐投注法则| 黄陵县| 利高百家乐官网娱乐城| 高档百家乐桌| 博E百百家乐官网现金网| 筹码百家乐的玩法技巧和规则| 真人百家乐官网破解软件下载| 百家乐娱乐网网| 菲律宾百家乐官网娱乐平台| 大发888游戏破解秘籍| 百家乐官网是个什么样的游戏 | 在线百家乐官网博彩| 大发888游戏平台 黄埔网| 利来百家乐官网娱乐| 澳门赌博| 百家乐走势图解| A8百家乐官网娱乐场| 澳门顶级赌场国际| 优博百家乐现金网平台| 百家乐官网不倒翁注码| 百家乐长t恤| 金冠百家乐官网的玩法技巧和规则| tt线上娱乐城| 乐享百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网技巧赚钱| bet365娱乐城注册| 澳门百家乐十大缆| 百家乐官网全自动分析软件| 大发888娱乐场东南网| 百家乐视频游戏掉线| 新澳博百家乐官网娱乐城| 博彩通评级| 网上百家乐怎么破解| 百家乐官网筹码500| 德州扑克 玩法| ag百家乐下载| 微信百家乐官网群二维码| 百家乐官网庄不连的概率|