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電子發燒友網>模擬技術>某單板TVS接地不當造成輻射騷擾超標問題分析

某單板TVS接地不當造成輻射騷擾超標問題分析

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【解決方案】使用展頻技術降低輻射騷擾

在產品研發階段,硬件工程師通常會對產品做輻射騷擾測試,在輻射騷擾測試失敗的情況下,可以考慮使用展頻技術來降低輻射騷擾。結合ZLG致遠電子的核心板產品,本文將對底板的輻射干擾超標提供一些方法
2023-02-11 14:35:01838

【技術分享】一文讀懂輻射騷擾測試

什么樣的產品才能被稱作為好產品,從電磁兼容角度看,產品能夠在電磁環境中正常工作,通俗講,不受其它設備影響,不影響其它設備。怎樣才能保證不影響其它設備呢? ?? 認識輻射騷擾 電磁兼容領域圍繞著兩個
2023-04-07 12:20:08672

案例分享磁環妙用解決某產品EMC輻射超標問題

某國外醫療產品需要在國內市場銷售,在國內進行醫療產品認證時,其輻射騷擾在60MHz和130MHz左右超標,現場工程師在AC220V電源線纜增加大量不同種類的磁環都沒有改善,如圖1所示。
2023-06-06 10:14:222284

優恩-常見抑制瞬變騷擾器件(TVS管/MOV壓敏電阻/陶瓷氣體放電管)區別

抑制瞬變騷擾,是電流從火線流經電器,再流到零線的過程受到電磁輻射和傳導的騷擾,表現為共模騷擾和差模騷擾兩種,大多數的危機控制器可能會暫時降低或者喪失功能,甚至造成元器件功率過大而被損壞。常見的抑制
2022-10-19 14:39:58891

常見抑制瞬變騷擾器件區別-優恩

常見的抑制瞬變騷擾的元器件主要有TVS管、MOV壓敏電阻、以及氣體放電管三種。抑制瞬變騷擾,是電流從火線流經電器,再流到零線的過程受到電磁輻射和傳導的騷擾,表現為共模騷擾和差模騷擾兩種,大多數的危機
2022-11-01 14:52:09307

【解決方案】使用展頻技術降低輻射騷擾

在產品研發階段,硬件工程師通常會對產品做輻射騷擾測試,在輻射騷擾測試失敗的情況下,可以考慮使用展頻技術來降低輻射騷擾。結合ZLG致遠電子的核心板產品,本文將對底板的輻射干擾超標提供一些方法
2023-02-14 13:57:44864

【技術分享】一文讀懂輻射騷擾測試

什么樣的產品才能被稱作為好產品,從電磁兼容角度看,產品能夠在電磁環境中正常工作,通俗講,不受其它設備影響,不影響其它設備。怎樣才能保證不影響其它設備呢?認識輻射騷擾電磁兼容領域圍繞著兩個
2023-04-14 10:17:19835

某產品EMC傳導發射超標問題分析與整改

某產品在入網測試電磁騷擾項目中,直流電源端口(DC端口)傳導發射測試超標嚴重,在低頻150kHz~2MHz之間,某些頻點超標10dBuV以上。經過對電源單板現場整改,再次測試DC端口傳導發射順利通過,余量在5dBuV以上。
2023-06-25 16:50:591256

一個電容搞定高頻時鐘輻射超標問題

在電磁兼容的輻射發射測試中,最常見的就是時鐘輻射超標,隨著系統設計復雜性和集成度的大規模提高,電子系統的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大。時鐘輻射的癥結在于,時鐘信號對應的頻域為窄帶頻譜,能量
2023-06-27 14:45:22650

某行車記錄儀輻射超標案例分析

某行車記錄儀,測試的時候要加一個外接適配器,在機器上電運行測試時發現超標,具體頻點是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析輻射超標產生的原因,并給出相應的對策。
2023-07-10 10:32:24484

時鐘輻射超標怎么解決?

時鐘輻射超標怎么解決?? 時鐘輻射超標,是指在使用電子鐘類產品時,超出了人體可以承受的安全輻射值。這是當代電子產品日益普及所帶來的問題。如何有效解決時鐘輻射超標問題,是我們必須面對的挑戰。以下是詳盡
2023-09-12 14:44:53569

為什么晶振布置在PCB邊緣時會導致輻射超標?

為什么晶振布置在PCB邊緣時會導致輻射超標,而向板內移動后,可以使輻射發射測試通過呢? 晶振是電子產品中十分常見的元件,它的主要作用是提供一種穩定的時鐘信號,使得電路能夠正常運轉。然而,在實際
2023-10-31 10:42:52545

輻射騷擾整改思路及方法:輻射超標與問題定位 ?

輻射騷擾整改思路及方法:輻射超標與問題定位 ?|深圳比創達電子EMC
2023-11-06 10:39:551024

輻射騷擾整改思路及方法:對共模電流的影響?

輻射騷擾整改思路及方法:對共模電流的影響?|深圳比創達電子EMC
2023-11-10 10:06:39291

輻射騷擾整改思路及方法:對差模電流的影響?

輻射騷擾整改思路及方法:對差模電流的影響?|深圳比創達電子EMC
2023-11-13 10:50:43278

TVS接地設計

在一些接口接地的設計中,TVS的地盡量接到大地(PGND)。在單板與系統設計中,例如RJ45,或者USB插頭這種的 金屬外殼不要懸空 ,盡量接到PGND。
2023-11-13 17:31:47795

磁珠應用不當引起的輻射超標

磁珠應用不當引起的輻射超標
2023-11-27 16:25:26228

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