第一種方法是泄(但要求有良好的接地或金屬機殼),第二種方法是堵(避免共模騷擾轉化為差模干擾,影響電路)。前一種方法,主要用于接地良好的地面設備(如通信基站),第二種方法,主要用于車載、機載、艦載設備
2019-04-06 07:00:00
不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?找對方法,你會發現,傳導干擾其實很容易解決,只要增加電源輸入電路中 EMC 濾波器的節數,并適當調整每節濾波器的參數,基本上都能滿足要求,第七屆電路保護
2021-07-23 10:55:45
6 中,電子設備表示干擾信號源,CI 表示共模干擾信號,DI 表示差模干擾信號;V1、V2、V3 分別表示用儀表對干擾信號進行測量的連接方法,低通濾波器是為了便于對V1、V2、V3 進行測試,而另外
2009-05-05 08:40:08
信號源,CI 表示共模干擾信號,DI 表示差模干擾信號;V1、V2、V3 分別表示用儀表對干擾信號進行測量的連接方法,低通濾波器是為了便于對V1、V2、V3 進行測試,而另外加接進去的;R1、R2、R3
2009-08-11 10:56:25
傳導發射是電磁兼容設計中的重要問題之一。為了滿足標準中對傳導發射限制的要求,通常使用EMI濾波器來抑制電子產品產生的傳導噪聲。快速選擇或者設計一個滿足需要的濾波器是解決問題的關鍵。傳導噪聲分析技術包括共模噪聲、差模噪聲分析,共模阻抗、差模阻抗分析,這是濾波器設計的基礎。
2019-06-20 08:19:36
傳導式EMI 技術(一)差模和共模
2015-08-03 17:19:31
共模干擾和差模干擾基本知識
2015-08-03 17:23:08
以下描述參考 : 公眾號 EMC家園21世紀電源網:論壇地址共模干擾和差模干擾EMC包括兩個方面的要求:一方面是指設備在正常運行過程中對所在環境產生的電磁干擾不能超過一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-3 22:09 編輯
共模干擾和差模干擾是電子、電氣產品上重要的干擾之一,它們可以對周圍產品的穩定性產生嚴重的影響。在對某些電子、電氣產品進行
2015-08-03 17:30:22
一、共模與差模電磁兼容的三要素為:騷擾源,傳輸路徑和敏感設備。電磁干擾的傳輸路徑可分為兩大類:傳導干擾和空間輻射干擾,如圖所示。上圖中的傳導干擾,分為共模干擾和差模干擾兩類。其中,共模干擾是指電流從
2018-07-09 11:31:10
摘 要: 電磁兼容(EMC)問題越來越受到人們的重視,而解決電磁兼容問題的實質則是如何抑制電磁干擾(EMI),電磁干擾主要分為共模干擾和差模干擾。本文首先介紹了電磁干擾的形式及起因,接著提出了測量和判別干擾模式的方法,最后對其分別提出了抑制技術并舉了個在實際中進行抑制的例子。
2015-08-06 10:51:22
許多的資料顯示,許多的EMC問題都是由共模及差模干擾引起的,那么在單板調試過程中,有沒有什么好的辦法對電路板上的共模和差模電壓進行測量,測量用的儀器比如示波器,測量方法什么的。請各位大佬賜教
2018-05-27 14:58:57
干擾和輻射干擾。傳導噪聲的頻率范圍很寬,從10kHz~30MHz,僅從產生干擾的原因出發,通過控制脈沖的上升與下降時間來解決干擾問題未必是一個好方法。為此了解共模和差模信號之間的差別,對正確理解脈沖磁路
2015-09-01 14:47:54
途徑分為傳導干擾和輻射干擾。傳導噪聲的頻率范圍很寬,從10kHz~30MHz,僅從產生干擾的原因出發,通過控制脈沖的上升與下降時間來解決干擾問題未必是一個好方法。為此了解共模和差模信號之間的差別,對正
2009-10-12 17:14:05
電路走線上的干擾按照干擾電流的流動路徑分為:· 共模(CM)干擾電流;· 差模(DM)干擾電流。如圖所示,由于對這兩種干擾電流的濾波方法不相同,因此在進行濾波設計之前必須了解所面對的干擾電流。1.共
2011-11-18 09:40:36
為改善傳統EMI 濾波器的濾波性能,分析并采用了合成扼流圈來替代傳統分立扼流圈,并根據濾波器阻抗失配原理,通過分析L ISN 網絡與噪聲源的阻抗特性,分別對共差模等效電路進行分析與設計,提出
2015-08-03 21:09:44
信號在磁環中形成的磁力線是相互抵消的,并沒有抑制作用,僅有線圈電阻及很小的漏感對差模信號有略微影響。共模電感本質上是一個雙向濾波器,一方面濾除信號線上的共模信號干擾,另一方面抑制信號線本身不向外發出
2020-03-31 15:38:02
信號在磁環中形成的磁力線是相互抵消的,并沒有抑制作用,僅有線圈電阻及很小的漏感對差模信號有略微影響。共模電感本質上是一個雙向濾波器,一方面濾除信號線上的共模信號干擾,另一方面抑制信號線本身不向外發出
2020-03-31 15:38:53
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模電感,是在一個閉合磁環上對稱繞制方向相反、匝數相同的線圈。常用于過濾共模的電磁干擾,抑制高速信號線產生的電磁波向外輻射發射,提高系統的EMC,在實際應用中一般是在差分的信號線上加共模電感。
2019-05-22 06:27:57
處稱作縱向電流)流經兩個繞組時方向相同,產生的磁通量同向相加,扼流圈呈現高阻抗,從而起到抑制共模噪聲的作用。共模電感實質上是一個雙向濾波器:一方面要濾除信號線上共模電磁干擾,另一方面又要抑制本身不向
2019-05-21 09:11:11
線纜采用絞合線),共模噪聲要極力縮短線纜長度。不過一定會遇到受配置和材料等限制的情況,此時需要探討增加濾波器的方法。希望通過本文使您能夠對噪聲的種類和性質有初步了解。關鍵要點:?電磁干擾EMI大致
2019-03-18 03:00:58
了解共模和差模信號之間的差別,對正確理解脈沖磁路和工作模塊之間的關系是至關重要的。變壓器、共模扼流圈和自耦變壓器的端接法,對在局域網(LAN)和通信接口電路中減小共模干擾起關鍵作用。共模噪音在用無
2011-08-10 14:21:36
當提到通信系統時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。使用差分電路最大的挑戰就是拋開它們難于設計、測試和校正的想法,需要仔細觀察如何使用差分
2019-06-24 06:15:37
干擾濾波技術-電磁兼容培訓膠片干擾濾波在EMC設計中作用 差模干擾和共模干擾 常用濾波電路 怎樣制作有效的濾波器 正確使用濾波器 [hide][/hide]
2009-10-12 11:05:09
濾波器和共模電感指的是同一種元件嗎?
2015-09-18 16:24:06
濾波器是由電感和電容組成的低通濾波電路所構成,它允許有用信號的電流通過,對頻率較高的干擾信號則有較大的衰減。由于干擾信號有差模和共模兩種,因此濾波器要對這兩種干擾都具有衰減作用。濾波器的基本原理
2020-10-21 06:30:05
的layout布局和布線后,使用最多的方法是用共模濾波器來濾除共模干擾。本文主要介紹濾波器的選型原則,希望對大家有所幫助。
2020-11-02 08:40:45
要做個系統,留給客戶DC24V輸入,但是想在DC輸入端添加濾波電路,因為系統對共模干擾信號很敏感,所以想了解一下怎樣濾除共模干擾?
2012-05-03 15:13:00
濾波器中的共模濾波電容受到漏電流的限制,容量較小,因此對于干擾中較低的頻率成分主要依靠共模電感抑制。解決電源線干擾問題的主要方法是在電源線入口處安裝電源線濾波器,阻止干擾進入設備。快速脈沖通過
2016-01-27 14:21:13
何時減弱在使用共模濾波器時要記住的一點是,將有一個差分阻抗,可以衰減有用的信號。如圖6所示,藍色線表示共模阻抗,紅色虛線表示差分阻抗。圖6。一個典型的共模電感的共模和差分阻抗這意味著,如果信號是在100
2022-04-08 19:57:48
模線圈來進行抑制和衰減。我們常見的低通濾波器一般同時具有抑制共模和差模干擾的功能。第二章、感應干擾(近場)常見的電場 如兩個金屬板兩端加電壓。常見的磁場 如兩個磁鐵之間的磁場電磁波的速度在空氣中接近于
2017-06-30 17:12:24
EMC原理 之 傳導(共模差模)輻射(近場遠場)
2015-08-03 18:29:21
對大地(簡稱線對 地)的噪聲,主要通過選擇合適的電容(Y 電容),和共模線圈來進行抑制和衰減。我們常見的低通濾波器一般同時 具有抑制共模和差模干擾的功能。
2019-02-14 22:31:40
對大地(簡稱線對 地)的噪聲,主要通過選擇合適的電容(Y 電容),和共模線圈來進行抑制和衰減。我們常見的低通濾波器一般同時 具有抑制共模和差模干擾的功能。二.感應干擾(近場)常見的電場 如兩個金屬板兩端加
2022-06-23 10:29:56
MHz。圖 2 DC/DC 降壓轉換器:開關頻率=2MHz輸入和輸出針腳使用10 ?F濾波器時的傳導性EMI測量。共有兩類傳導性干擾:差模干擾和共模干擾。差模干擾信號出現在電路輸入端之間,例如:信號
2012-11-15 16:12:16
上形成共模電流和共模電壓,而接地環路充當一個共模干擾源。差模干擾和共模干擾都要求使用特殊的濾波器,來應對 EMI 干擾的不利影響。下次,我們將介紹一些電路解決方案,以解決困擾您的 EMI 干擾
2012-12-08 10:56:22
慢慢學系列步驟總覽相關資料與參考文獻第一步:提取“差模噪音”與“共模噪音”所用設備電流法提取差共模噪音電壓法提取差共模噪音第二步:查法規相關的限幅線第三步:得到EMI濾波器的目標插入損耗線步驟總覽
2021-10-29 06:04:57
干擾最有效和經濟的措施。由于干擾在系統接口處最嚴重,因而EMI濾波器通常放在系統電源線的入口處。 常見的EMI濾波器如下圖: 系統輸入端EMI濾波器 上圖中,EMI濾波器由L1和L2共模電感
2020-11-26 17:24:38
PWM 逆變器產生的高頻共模電壓導致了其在變頻調速應用中的一系列負面效應。本文通過分析PWM 逆變器輸出的共模電壓成分,研究了逆變器輸出無源共模濾波器的設計。濾波器通過共模扼流圈和提供共模支路來達到
2019-02-03 21:01:41
信號在磁環中形成的磁力線是相互抵消的,并沒有抑制作用,僅有線圈電阻及很小的漏感對差模信號有略微影響。共模電感本質上是一個雙向濾波器,一方面濾除信號線上的共模信號干擾,另一方面抑制信號線本身不向外發出
2019-08-28 07:00:00
這種高頻干擾通常被稱為傳導干擾,它又分為常態干擾和共模干擾。常態干擾又稱對稱干擾,是指兩根電源導線之間出現的干擾,其干擾頻率相對較低。共模干擾又稱非對稱干擾,是指每根導線與地(或機殼)之間出現的干擾,非對稱性干擾信號干擾頻率較高。消除或削弱傳導干擾的方法通常就是在電源與電器設備之間加裝電源噪聲濾波器。
2021-05-14 07:03:11
; 由于共模干擾和差模干擾具有不同的干擾特點,噪聲濾波器設計需要采用不同的結構來對噪聲干擾進行抑制。中頻發電機產生的噪聲以共模干擾為主,共模干擾濾波電路是在電源線的輸入
2009-10-24 08:36:48
干擾可分為哪幾種?引起干擾的原因是什么?為什么共模電感只能對共模干擾起作用,對差模干擾不起作用?常見的開關電源EMI電路設計方案有哪幾種?
2021-07-09 06:37:17
在一些需要正弦激勵源的電橋激勵下,儀表放大器輸入RFI濾波器共模濾波和差模濾波截止頻率的選取?
參考儀表放大器指南:
按照描述,本截止頻率應該針對直流電壓激勵電橋,所以截止頻率設置略高于
2023-11-20 07:01:41
什么是共模與差模共模干擾產生原因共模干擾電流如何識別共模干擾 如何抑制共模干擾
2021-02-24 06:43:19
電位差;差模干擾(Differential-mode Interference)定義為任何兩個載流導體之間的不希望有的電位差。任何電源線上傳導干擾信號,均可用差模和共模信號來表示。差模干擾在兩導線之間
2011-07-27 09:45:44
干擾;共模干擾在傳輸導線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾。 二、電源濾波器原理 如下圖是電源濾波器典型電路圖,其中:C1、C2是差模電容器,一般稱為X電容,電容容量很多時候選擇在0.01μF到0.47
2023-02-28 13:55:48
。電磁噪聲的存在,會使電子產品受到其他設備的干擾導致工作異常,對于任何電源線上高頻傳導騷擾信號,我們都可以用差模干擾信號和共模干擾信號來描述。差模干擾在兩傳輸導線之間流動,屬于對稱性干擾。共模干擾在
2022-09-08 18:07:23
中的儀表、PLC,以及其它低壓小功率用電設備的抗傳導干擾。2.使用濾波模塊或組件目前市場中有很多專門用于抗傳導干擾的濾波器模塊或組件,這些濾波器具有較強的抗干擾能力,同時還具有防止用電器本身的干擾傳導
2022-07-05 15:58:06
,犯下見木不見林的低級錯誤。電源濾波器的設計通常是要看共模和差模兩方面來考慮,共模濾波器最重要的部分器是是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模物流圈的電感值高,體積小。一般遇到客戶提出安規問題咨詢,谷景
2020-07-03 08:45:15
變電站傳導干擾特性分析和電源濾波器實驗研究通過對變電站開關操作在二次系統和抵押交流電源系統傳導測量結果的分析,確定了變電站低壓交流電源中傳導干擾的特征,利用分析儀器,研究了幾種典型電源濾波器的插入損耗和特性阻抗等頻譜特性,,,,。
2015-08-05 15:44:52
哪位高手發兩張共模干擾和差模干擾區別的波形圖片,我不知道什么樣的波形干擾屬于共模干擾還是差模的,所以希望高手發一張共模的干擾波形和一張差模干擾的圖片,我看著對比一下,如果高手直接在兩幅圖片中指明區別,更加感謝
2010-11-14 07:18:03
共模噪聲和差模噪聲的區別在哪里?噪聲分析技術在濾波器中有哪些應用?
2021-05-12 06:26:07
干擾 傳導干擾分差模干擾DI和共模干擾CI兩種。先來看看傳導干擾是怎么產生的。如圖1所示,回路電流產生傳導干擾。 這里面有好幾個回路電流,我們可以把每個回路都看成是一個感應線圈,或變壓器線圈的初、次級
2020-05-08 08:15:56
較小:共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產生輻射,所造成的干擾較大。如何應用二者進行濾波由共模濾波和差模濾波的方法完全不同。因此采取濾被技術之前,首先要判斷干擾的模式,實際上...
2021-11-12 08:12:45
引言在開關電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著顯著的作用。在研究濾波器原理的基礎上,探討了一種對共模、差模信號進行獨立分析,分別建模的方法,最后基于此提出了一種EMI濾波器的設計程
2021-04-01 09:18:02
電感,而Ld1、Ld2、Cx1、Cx2則可構成差模濾波電路,Ld1 和Ld2為差模濾波電感。在這個濾波電路中,共模濾波電感和差模濾波電感起著舉足輕重的作用,其性能優劣直接決定EMI濾波器的成敗,而共模
2019-05-30 07:34:59
引言在開關電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著顯著的作用。在研究濾波器原理的基礎上,探討了一種對共模、差模信號進行獨立分析,分別建模的方法,最后基于此提出了一種EMI濾波器的設計程序。高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業...
2021-10-29 09:33:56
濾波器的電路結構選為二級共模電感和一個單獨的差模電感型式,這樣既可以濾除共模噪聲,又可以濾除差模噪聲。插入損耗為40dB,所測得的傳導騷擾值如圖5所示。圖5加EMI濾波器后所測的傳導騷擾
2011-10-27 14:50:53
增加電源輸入電路中EMC濾波器的節數,并適當調整每節濾波器的參數,基本上都能滿足要求,第七屆電路保護與電磁兼容研討會主辦方總結八大對策,以解決對付傳導干擾難題。
2019-05-31 06:04:13
通常可用于減弱超出有源系統器件能力的噪聲和寄生信號。不過,差分濾波器完全無法減弱共模噪聲,除非經過專門設計。既然我們已經知道了差分信號路徑中出現的、有關寄生共模的潛在問題,那么有一個問題就是,我們應該如何解決這些問題?本文篇幅有限,請關注我下一篇博客,到時我將概括介紹一些有助于緩解共模噪聲的方法。
2018-09-13 14:27:23
開關電源EMI濾波器的設計要使EMI濾波器對EMI信號有最佳的衰減特性,設計與開關電源共模、差模噪聲等效電路端接的EMI濾波器時,就要分別設計抗共模干擾濾波器和抗差模干擾濾波器才能收到滿意的效果。
2015-09-01 14:43:44
各位大神,請問EMI濾波器如何在protues中做仿真??共模電感 差模電感 如何找??
2014-05-13 16:18:43
。圖3中差模抑制電容為CX1和CX2,共模電感為L1,共模抑制電容為CY1和CY2。濾波器是由電感和電容組成的低通濾波電路所構成。由于干擾信號有差模和共模兩種,因此濾波器要對這兩種干擾都具有衰減作用
2017-02-10 18:21:02
是很有必要的。為了區分出差模干擾和共模干擾,我們首先需要對開關電源的基本耦合方式進行研究,在此基礎上我們才能建立差模噪聲電流和共模噪聲電流的電路路徑。開關電源的傳導耦合主要有:電路性傳導耦合、電...
2021-12-30 06:52:22
的EMI濾波器,包括共模(CM)濾波器和差模(DM)濾波器。 通常,DM濾波器主要用于濾除小于30MHz的噪聲(DM噪聲),CM濾波器主要用于濾除30MHz至100MHz的噪聲(CM噪聲)。 但其實
2018-07-05 09:52:34
的方法來解決問題就可以了!優化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導測試曲線就解決EMI傳導問題!》我將LISEN等效到測試電路板來分析:A.最優先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-09-13 07:30:00
想學習一下基于共模的EMI濾波器,哪位大神有相關資料,求施舍!
2017-04-01 09:44:17
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在單個元件上提供高速共模噪聲抑制和靜電(ESD)保護的薄膜共模濾波器,可減少元器件數量,縮小安裝面積,增強移動設備功能。 集成電路的半導體工藝尺寸越來越小
2019-05-30 08:06:38
的EMI濾波器,包括共模(CM)濾波器和差模(DM)濾波器。 通常,DM濾波器主要用于濾除小于30MHz的噪聲(DM噪聲),CM濾波器主要用于濾除30MHz至100MHz的噪聲(CM噪聲…
2022-11-11 07:17:16
4. 共模干擾是指由電源的相線與地線所構成回路中的干擾.差模干擾是指電源的相線和相線所構成的回路中的干擾.傳導干擾主要是由電路中高速切換的電壓、電流與雜散寄生參數之間相互作用而產生的高頻震蕩所引起5.
2018-01-09 09:00:50
疊加在一起,無法區分,只有雙線傳輸才能區分共模和差模先看共模和差模的由來,也就是這種區分的價值1.傳導干擾下:假設系統的公共參考點(“地”)受干擾,電位發生了波動。其實電位這個概念嚴格說只有相對意義
2018-03-12 13:24:07
用于電磁干擾濾波器的共模電感器 需要慎重選擇磁芯材料多數電磁干擾濾波器必須使用共模電感器。由于共模電感器在很寬的頻率范圍內阻抗很高,所以可抑制高頻開關電源產生的高頻噪聲。
2015-08-03 21:07:08
僅適合于干擾頻率很低的場合。 如果設備使用了這種濾波方式(有些電源上就安裝了濾波電路),一種補救措施是:在電源線入口處安裝一只共模濾波器,這個濾波器可以僅對共模干擾有抑制作用。因為,空間感應到導線
2016-08-16 20:26:24
的阻抗均為50Ω時,當濾波器未接時信號源的輸出電壓為U1,當濾波器的輸出端電壓為U2時,濾波器的插入損耗為Il=20log(U1/U2)。由于存在共模干擾和差模干擾兩種干擾模式,將插入損耗分為共模插入損耗
2022-09-29 11:02:03
電源濾波器一、電源濾波器的特性1.1電源線濾波器的重要指標是共模干擾和差模干擾的插入損耗。1.2理想的電源線濾波器對指定頻率段以外頻率的信號有較大的衰減。但實際的電源線濾波器僅在100KHz
2021-11-11 08:59:13
抑制。在對電磁干擾噪聲采取抑制措施時,主要應考慮抑制共模噪聲,因為共模噪聲在全頻域特別在高頻域占主要部分,而在低頻域差模噪聲占比例較大,所以應根據EMI噪聲的這個特點來選擇適當的EMI濾波器。電源用
2022-10-11 08:00:00
有效地抑制電源設備產生的EMI噪聲,阻止它們進入交流電網干擾其它電子設備。單相交流電網噪聲濾波器的基本結構如圖2所示。它是由集中參數元件組成的四端無源網絡,主要使用的元件是共模電感線圈L1、L2,差模
2018-11-21 16:23:19
而產生或接收。<br/> 傳導干擾有差模(DM對稱模式)和共模(CM非對稱模式)兩種類型。<br/> 目前抑制EMI的技術措施有屏蔽、接地
2009-10-12 10:34:10
磁場。這兩個字段將在核中相互抵消。共模噪聲也創造了磁通量內的核心,但這一次,兩個噪聲信號是在同一個方向,這里顯示的黑色箭頭導致磁場加在一起。該核心將以高阻抗響應不必要的噪聲。信號何時衰減在使用共模濾波器
2022-06-15 11:32:03
、射頻千擾(EFI)和電磁干擾(EMI)等。但是,就其干擾形式和傳輸途徑而言,大體可分為兩類:一是共模千擾,二是差模干擾。 共模千擾存在于電源任何一相對大地和零線對大地之間。共模干擾有時也稱縱模干擾
2014-10-11 15:03:03
的方法來解決問題就可以了!優化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導測試曲線就解決EMI傳導問題!》我將LISEN等效到測試電路板來分析:A.最優先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-10-08 08:00:00
共模與差模干擾,是不是經常聽說?本章舉了一個例子說明信號傳輸過程引起的“共模干擾”問題。比較經典,哈哈!
2014-01-27 09:34:36
容易解決,只要增加電源輸入電路中 EMC 濾波器的節數,并適當調整每節濾波器的參數,基本上都能滿足要求,下面講解的八大對策,以解決對付傳導干擾難題。
2020-10-22 14:23:26
關于共模干擾和差模干擾的透徹性講解。
2015-04-15 20:02:52
)大小關系在傳導發射中共模電流與差模電流的數量級一樣或超過差模電流。下面用實驗結果來證明這一重要事實:首先,不應該假設共模電流對傳導發射沒有影響。傳導發射符合性測試中的差模電流不是60Hz電源線上的工作電流。觀察到差模電流從一個50ΩQ電阻流入,從另一個50Ω電阻流出,而共模電流同時從兩個50
2021-11-17 07:24:27
180MHz 下,干擾和限值之間的差異非常小,這可能會導致后續測量出現問題。其原因是肖特基恢復電流的快速反向恢復時間刺激了寄生 LC 諧振。 圖15 顯示了輸入和輸出濾波器的結構(共模和差模)。圖16
2020-09-01 14:00:34
。綜上所述可知,為了達到電磁兼容的要求,對共模干擾和差模干擾都應設法抑制。3 濾波器的分類濾波器是由集中參數的電阻、電感和電容,或分布參數的電阻、電感和電容構成的一種網絡。這種網絡允許一些頻率通過,而對
2009-04-24 08:19:25
、消除耦合或提高接收電路的抗能力。都可以采用濾波技術。 2 線上干擾的類型 線上的干擾電流按照其流動路徑可以分為兩類:一類是差模干擾電流,另一類是共模干擾電流。差模干擾電流是在火線和零線之間流動
2014-11-17 15:45:03
本文首先介紹了開關電源傳導干擾的共模差模分解理論,同時研究了濾波器各元件在降低共模差模干擾時的作用。在此基礎上舉例說明,對一個60W的反激電源進行進一步的傳導整改,使之余量達到20DB。
2017-09-01 16:34:3716 如何抑制MEI電磁干擾傳導?如何選擇EMI濾波器? 抑制電磁干擾(MEI)傳導是一項非常關鍵的任務,特別是在電子設備密集的環境中。當不同電子設備之間的電磁場相互干擾時,可能會導致電子設備的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
評論
查看更多