推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
EMC测试与连接器、电缆方法
EMC测试从连接器电缆开始,EMC测试是衡量电子产品EMC性能优劣的首要依据,各种标准不但规定了各类电子产品的测试等级,而且还规定了测试方法和手段。因此,EMC设计及FMC问题的分析必须建立在相关标准规定的EMC测试基础上。表1和表2是一无线基站产品标准中关于无线基站设备EMC测试项目要求表,其中表1为骚扰测试项目表,表2为抗扰度测试项目表,这是作者在写作过程中,随意从现有的产品标准中挑选出现的.
表1 骚扰测试项目
表2 抗扰度测试项目
从上表可以看出,EMC测试的直接对象是电缆及其电缆直接相连的端口,对于骚扰测试来说电子产品的骚扰是从电缆传导出来的,或是从电缆辐射出
[测试测量]
EMC测试实质
1、辐射发射测试
测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。
2、传导骚扰测试
为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。
3、静电放电抗扰度测试
测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生一下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏、放电所引起的电场磁场变化,造成设备的误动作。放电的噪声电流导致器件的误动作。
4、射频辐射电磁场的抗扰度测试
对设备的干扰往往是设备操作、
[测试测量]
用于超声波管道清洗机的开关电源设计
引言
应用“空化效应”除垢防垢机理的一种新型的高声强度高可靠超声波管道清洗机已经问世,并在石油、化工、冶金或制药等领域获得了应用。而超声波管道清洗机主要由高频高压大功率的超声波发生器和能将电能转化为机械能的管道式高声强换能器组成。从图1所示可以看出,高声强度超声波管道清洗机主要由高频高压大功率电信号的超声波发生器(或称信号源)、传输电缆、管道式高声强压电换能器组成,换能器放置于管道内。
图1 超声波管道除垢清洗机
实践证明,该换能器技术比赛成熟,,其主要指标能得到保证,而要确保超声波管道清洗机高可靠高声强特性的关键是超声波发生器。为什么这么说呢?因为分立式高频高压大功率开关电源
[电源管理]
传联想与EMC成立合资公司发力存储业务
8月1日凌晨消息,可靠消息人士透露,联想集团今天将宣布与美国存储厂商EMC成立合资公司,并在服务器及存储领域展开合作。
消息人士透露,联想集团与EMC的合作可能会与联想并购NEC PC业务类似,双方建立一家新的合资公司,并将部分业务进行注入。
目前,合资公司的股权比例尚不明晰,但参照此前与NEC合作的模式,联想集团持股有望超过50%。
联想在PC业务领域业绩出色,全球市场份额达到12.9%,成为全球第二大PC厂商,并有望在今年第三季度超过惠普(微博)成为全球最大的PC厂商。但跟惠普相比,联想的服务器、存储业务在整体业务中一直不突出,也未单列在财报中。
6月初,联想集团发布了服务器品牌T
[半导体设计/制造]
汽车电子系统EMI/EMC测试保证:极近场EMI扫描技术
汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。 汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。 本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生器(SSCG)
[测试测量]
专家技术讲解:EMC设计中电容滤波的两个要点
电容 在 EMC 设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把 电容滤波 的两个要点介绍一下: 1、 电容滤波 是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及 ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百 KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MH
[电源管理]
EMC技术在单片机上的应用和建议
单片机的工作频率单片机的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,最重要的是VDD到VSS的电流峰值会更小。
当然我们这里需要做一个妥协,因为客户的要求可能是兼容的和平台化的(目前汽车电子的发展趋势就是平台化),选择较高的工作频率可以兼容更多的平台,也方便以后升级和扩展,因此要选择一个较低的可以接受的工作频率。
恰当的输出驱动能力在给定负载规范,上升和下降时间,选择适当的输出的上升时间,最大限度地降低输出和内部驱动器的峰值电流是减小EMI的最重要的设计考虑因素之一。驱动能力不匹配或不控
[单片机]
扇出型晶圆级封装的优势和挑战!
我们有能力创造一些能保持前代性能并且更好更小的电子设备,例如今天的可穿戴设备、智能手机或平板电脑,这是由于很多因素超过摩尔定律而快速发展,从而能够从底层的嵌入组件发展到今天把它们封装在一起。关于后者,扇出晶圆级封装(FOWLP)正在迅速成为新的芯片和晶圆级封装技术,并被预测会成为下一代紧凑型,高性能的电子设备的基础。 而用常规的倒装芯片WLP方案中I / O端子散布在芯片表面面积,从而限制了I / O连接的数目,FOWLP在一个环氧模制化合物(EMC)中嵌入每个裸片时,每个裸片间的空隙有一个额外的I/O连接点,这样I/O数会更高并且的对硅利用率也有所提高。再分布层(RDLs)由物理气相沉积(PVD)形成,并和随后的电镀以及微影
[嵌入式]