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  1. 用于高频干扰计算的HVDC换流变压器模型.pdf

  2. 用于高频干扰计算的HVDC换流变压器模型pdf,用于高频干扰计算的HVDC换流变压器模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-25
    • 文件大小:700kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 8路RS232串口继电器控制板防电磁高频干扰电脑控制8路继电器模块.rar

  2. DAM调试软件是我公司的一款测试软件,我公司的继电器板,采集卡均通用。功能丰富 串口控制继电器 1、基本设定 可设置串口、设备型号、波特率以及设备地址。(默认波特率为9600,设备地址为254) 2、串口动作 串口开关动作操作。 3、串口状态显示 红色为打开状态,黑色为关闭状态。 4、采集模块采集数据的读取操作 读取光耦、读取模拟量,模拟量数值在模拟量显示栏内显示。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:8mb
    • 提供者:oqqTao123
  1. 高频干扰对PCB电磁兼容性影响的分析与PCB优

  2. 随着科技的发展,越来越多的电子设备采用高速 PCB(Printed Circuit Board)。然而,由于 PCB 工作在高频状态,其产生的瞬态脉冲包含有能够发射电磁干扰(EMI)的高频谐波。这些高频谐波不仅影响 PCB 的电磁兼容(EMC)性能,而且影响整个产品的成本。所以,电子设备的电磁兼容分析是现代电子工程设计人员进行设计时必须考虑的。电磁兼容预测把产品的电磁兼容问题解决在产品定型之前,可以节约大量的时间和金钱。电磁兼容预测的主要方法分场的方法、路的方法以及场路结合的方法三种。PCB 中
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-18
    • 文件大小:996kb
    • 提供者:pengwangguo
  1. 分享抑制电磁干扰的方法

  2.   对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-23
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:weixin_38581405
  1. ESD/EMI/EMC电路设计技巧 ——电磁干扰的屏蔽方法

  2. 电磁兼容是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现 EMC 性能,但是很多有关的例子也表明 EMC 并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-21
    • 文件大小:115kb
    • 提供者:weixin_38623442
  1. 超宽带电磁干扰(EMI)滤波器的设计

  2. 文中介绍的超宽带电磁干扰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。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:116kb
    • 提供者:weixin_38520046
  1. 通过切断干扰传播路径来降低干扰

  2. 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。 所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加屏蔽罩。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:73kb
    • 提供者:weixin_38586279
  1. 元器件应用中的电容器抑制电磁干扰的注意事项

  2. 电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。   电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。   (1) 实际电容器的等效电路   实际电容器的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:122kb
    • 提供者:weixin_38577648
  1. 模拟技术中的前端模拟器件的电磁干扰EMI减少方案

  2. 在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。   然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”.EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:172kb
    • 提供者:weixin_38675777
  1. 电磁干扰的来源及屏蔽方法

  2. EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。   电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰 (IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:119kb
    • 提供者:weixin_38614484
  1. 模拟技术中的电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差

  2. 在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。   然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:197kb
    • 提供者:weixin_38645434
  1. 单片机与DSP中的单片机中定时/计数器在消除瞬时干扰中的应用

  2. 一、引言   近一、二十年来,单片机以其体积小、价格低、功能强的优点而广泛应用于各种测控系统中。但是单片机系统的输入信号总是存在着不同形式和程度的噪声和干扰,这给准确测控带来了一定的难度。采用滤波电路是削弱和消除这些干扰信号的方法之一。对于大多数高频干扰信号,硬件滤波的方法能起到很好的作用。但对于一些特殊的干扰信号,采用硬件电路滤波则效果不大。其中有一类干扰具有以下形式:干扰的幅值与实际采样信号的幅值相差不大,甚至大于采样信号的幅值;干扰只出现在实际信号工作之前或之后,在系统真正工作时并不与采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:157kb
    • 提供者:weixin_38563552
  1. 元器件应用中的爱普科斯推新款紧凑型Y2电磁干扰抑制电容

  2. 爱普科斯(EPCOS)已开发出新款紧凑型Y2电磁干扰(EMI)抑制电容器。该款电容器与位于中性导线和中性相位之间的保护接地相连,可抑止高频干扰和瞬变,从而保护设备并实现可靠运行。此产品主要应用于电源和家用电器。Y2型电容器支持的额定交流电压为300伏,温度稳定性达110℃。其设计确保产品在紧凑形式下具备极高的可靠性能。产品尺寸范围介于4×9×13mm3和20×39.5×41.5mm3。此外,这种电容器符合最重要的国际标准,如IEC、UL和CSA。新型B32021至B32026系列将取代以往的B8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-26
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38559727
  1. 电源技术中的电磁干扰的屏蔽方法

  2. 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。 EMC问题来源   所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:116kb
    • 提供者:weixin_38605604
  1. PCB技术中的Laird Technologies推出6GHz以上高频电路板微波屏蔽产品

  2. Laird Technologies推出电路板微波屏蔽产品,用于6 GHz以上的高频应用系统。Laird Technologies公司的综合技术把两种或者更多不相干的技术综合在一个解决办法中,这个新产品是综合技术的成果。电路板微波屏蔽是把微波吸收材料和电路板屏蔽技术结合起来的产品,它吸收或者抑制高频干扰,因而电路板在高频时更加有效。   研制这项产品的目的是解决重新设计电路板的成本越来越高的问题。如果印刷电路板在高频时由于电磁干扰不能通过电磁干扰和电磁兼容性(EMI/EMC)测试或者抗电磁干扰
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:46kb
    • 提供者:weixin_38630853
  1. 元器件应用中的爱普科斯开发出紧凑型Y2电磁干扰抑制电容器

  2. 爱普科斯(EPCOS)已开发出新款紧凑型Y2电磁干扰(EMI)抑制电容器。该款电容器与位于中性导线和中性相位之间的保护接地相连,可抑止高频干扰和瞬变,从而保护设备并实现可靠运行。此产品主要应用于电源和家用电器。Y2型电容器支持的额定交流电压为300伏,温度稳定性达110℃。其设计确保产品在紧凑形式下具备极高的可靠性能。产品尺寸范围介于4×9×13mm3 和20×39.5×41.5mm3。此外,这种电容器符合最重要的国际标准,如IEC、UL和CSA。新型B32021至B32026系列将取代以往的B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38629274
  1. 元器件应用中的爱普科斯开发出新款紧凑型Y2电磁干扰抑制电容器

  2. 爱普科斯(EPCOS)已开发出新款紧凑型Y2电磁干扰(EMI)抑制电容器。该款电容器与位于中性导线和中性相位之间的保护接地相连,可抑止高频干扰和瞬变,从而保护设备并实现可靠运行。此产品主要应用于电源和家用电器。Y2型电容器支持的额定交流电压为300伏,温度稳定性达110℃。其设计确保产品在紧凑形式下具备极高的可靠性能。产品尺寸范围介于4×9×13mm3和20×39.5×41.5mm3。此外,这种电容器符合最重要的国际标准,如IEC、UL和CSA。新型B32021至B32026系列将取代以往的B8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38651445
  1. 用于高频干扰计算的HVDC换流变压器模型

  2. 介绍了关于用于高频干扰计算的HVDC换流变压器模型的详细说明,提供变压器的技术资料的下载。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于高频参考光的频分复用技术实现强干扰下的气体浓度测量

  2. 在利用激光吸收光谱技术测量气体参数时,复杂环境中存在的强干扰会对提取到的探测光强的谐波信号产生较大影响,导致气体参数检测不准确。为此,提出了一种基于高频参考光的频分复用技术。该技术利用高频参考信号实现了对干扰信号的提取与探测光强的修正,进而准确地提取到了探测光强的谐波信号,提高了气体参数测量的准确性,拓展了光谱吸收法的应用范围。通过数值仿真及搭建甲烷浓度实验系统,验证了所提方法具有高频干扰抑制效果好、气体参数测量准确性高的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:13mb
    • 提供者:weixin_38625192
  1. 基于传输矩阵的电力变压器高频网络参数计算

  2. 针对大容量电能变换系统中,传导电磁干扰传播耦合途径未考虑变压器对高频干扰信号的传输影响这一问题,研究变压器高频网络参数计算方法,进而为研究变压器高频信号传输特性提供依据。用无源参数电路描述变压器高频模型,通过变压器外部端口阻抗测量提取模型参数,基于传输矩阵的网络参数求解方法计算网络参数。计算结果与实验对比验证了在1 MHz频率内所提出的计算方法具有较好的准确性。
  3. 所属分类:其它

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